国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
華南理工殷盼超團隊 J. Membr. Sci. :混合基質膜中氣體傳輸的微觀機理
2023-06-10  來源:高分子科技

  混合基質膜(MMMs)是將微孔填料加入聚合物基底里形成的雜化材料。微孔填料的加入為更快的氣體擴散提供額外的自由體積,并根據其熵杠桿效應對不同氣體對進行選擇性區分,從而實現氣體透過和選擇性的同時提升。為了充分發揮其分離潛力,通常需要聚合物與填料之間具有較強的界面吸引力以增強聚合物與填料之間的界面相容性。強的相間吸引力可以將填料和聚合物進行有效、穩定地結合,進而影響兩相的結構和微觀動力學,使得MMMs性能與原設計產生意想不到的偏差。然而,人們對其構效關系的認識還很欠缺,對于這種偏差背后微觀機制的探索還比較少,使得合理設計面臨困難。


  近日,華南理工大學殷盼超教授課題組通過超分子相互作用(配位和氫鍵)將2?nm的配位納米籠(CNC)加入到聚(4-乙烯基吡啶-r-丙烯酸正丁酯)(P4VP-co-PnBA)基底里構筑混合基質膜模型體系。兩相之間的相互作用可以通過CNC表面聚合物吸附層的厚度以及聚合物的鏈段動力學來量化。在寬頻介電(BDS)研究中,隨著CNC的加入可以觀察到由于CNC表面聚合物的受挫堆積導致的聚合物加速的鏈動力學。界面層厚度和鏈段動力學的共同作用導致隨著CNC濃度的增加,MMMs的氣體透過系數呈非單調的趨勢。在溫度高于333?K時,由于多重超分子相互作用的減弱,氣體傳輸和鏈運動完全解耦。他們的發現為MMMs結構和性能之間的關系提供了微觀和定量的理解,有利于合理設計聚合物結構來優化氣體分離性能。 



  從SAXS數據1c)可以看出,在所有比例的PNCsCNC都是均勻分散,同時在較高納米籠含量(>20?wt %)可以觀察到CNC的形狀因子(P(q))和結構因子(S(q)),分別傳達了CNC的尺寸/形態信息和分散CNC的空間相關性。經典的核-殼模型可以很好地擬合SAXS數據,表明納米籠周圍存在界面層聚合物。由于界面層聚合物與CNC表面的多重超分子相互作用,界面層聚合物與CNC表面緊密結合,本體聚合物遠離CNC表面,類似于純的聚合物1b)。這種相互作用最終導致界面區域聚合物的密度、厚度和鏈段松弛時間的改變。界面層聚合物與本體聚合物之間的差異決使得它們具有不同的散射長度密度(SLD)。因此,在SAXS研究中,以本體聚合物為背景,可以探測到界面層聚合物以及CNC結構。在PNCs中測得的界面層厚度(lint約為0.65?nm。作為SAXS數據分析的關鍵擬合參數,殼層的SLD低于本體聚合物的SLD,證實了界面聚合物密度低,受挫堆積。 


1. CNCsP4VP-co-PnBA雜化的MMMs的結構


  寬頻介電(BDS)用于量化PNCs中聚合物的動力學來了解界面吸引力對聚合物鏈段動力學的影響。PNCs中存在兩個松弛過程,特征松弛時間可以通過Havriliak?Negami(HN)方程擬合得到2a)。慢的松弛過程(α’松弛是來自于界面層聚合物,而快的松弛過程(α松弛則是來自于本體聚合物。在高CNC含量的PNCs中可以觀察到介電譜圖上峰值強度的減小,這表明聚合物界面層的受挫堆積,與密度測量結果和上述PNCsSAXS研究一致。α和α’松弛時間的溫度依賴性分別符合VFTArrhenius定律(圖2b)。BDS測試的溫度范圍高于純的聚合物的玻璃化轉變溫度(Tg),其α松弛反映了本體聚合物的活化協同鏈段松弛過程。VFT型溫度依賴性類似于在純的聚合物Tgs以上的運動。然而,對于界面層聚合物,聚合物鏈與CNC表面的強、多重結合顯著抑制了聚合物的協同鏈段動力學,使其成為凍結狀態。這類似于玻璃材料的動力學,例如聚合物在其Tg以下的鏈動力學。對α′松弛進行Arrhenius擬合得到了活化能(Eas)。擬合得到的活化能在不同CNC濃度的PNCs中幾乎不變,這表明CNC對聚合物動力學的表面受限效應與CNC含量無關2c)。BDS擬合得到的界面層厚度與SAXS擬合得到的厚度趨勢是一致的,同時隨溫度變化幾乎沒有變化。對于PNCs中本體聚合物的動力學,與純聚合物相比,α松弛加速了約34%,并且在20 ?wt. %時松弛最快,在30? wt. %時松弛變慢。受挫堆積產生額外的自由體積,并在低CNC含量下加速鏈段運動。然而,隨著CNC含量的增加,本體聚合物受到界面層聚合物的空間限制,并且顯示出緩慢的鏈動力學。


  CNC與聚合物之間的超分子相互作用顯著地改變了聚合物鏈的動力學和聚合物的粘彈性。純的聚合物在測試頻率范圍內表現出典型的粘彈性液體特征,而PNCs可以觀察到彈性平臺且沒有終端松弛模式(圖2d)。由于聚合物網絡與CNC填料之間的相互作用增加了交聯密度使得隨著CNC濃度的增加平臺模量顯著增加。利用Williams-Landel-FerryWLF)方程可以很好地擬合SAOS數據中位移因子(aT)的溫度依賴性(圖2e)。擬合參數C1與聚合物基體的自由體積成反比。加入CNC后,C1先減小后增大(圖2f),與本體聚合物的動力學趨勢一致。 


2. MMMs中聚合物動力學和溫度依賴性


  在MMMs模板體系中,CNC空腔不易揮發溶劑完全占據,因此測的宏觀氣體透過系數主要來自聚合物的貢獻將空腔充滿溶劑的CNC加入到聚合物基底里可以定量研究聚合物動力學與氣體傳輸之間關系氣體透過系數隨CNC含量的增加呈非單調的趨勢:由于空腔堵塞,加入5? wt. %CNC透過系數有所下降再加入CNC5? wt. %10? wt. %透過系數增加1.4倍,當CNC含量增加到30? wt. %時,透過系數下降了33a從圖中可以看出氣體傳輸的過程主要受氣體擴散的影響同時由于納米籠的空腔被堵塞氣體溶解度幾乎沒有變化3cd。正如在前面鏈動力學研究中提到的,與純的聚合物相比,本體聚合物中鏈段動力學處于加速狀態;隨CNC含量的增加界面層的活化能變化不大;同時10? wt. %的界面層厚度小于5? wt. %。加速鏈動力學和相對較薄的界面層厚度使得10? wt. %透過系數相5 ?wt. %有所提高3b)。通過對聚合物鏈段動力學和聚合物界面層厚度的調控,實現了PNCs中氣體傳輸的調控。 


3. MMMs的氣體分離性能


  為了進一步了解結構性能之間的關系,合理優化MMMs的氣體分離性能,我們探討了溫度對MMMs氣體傳輸影響比較了氣體擴散系數和聚合物鏈段松弛時間隨溫度變化的趨勢(4ab)。在CNC與聚合物之間的多重超分子相互作用被減弱的溫度Tweaken=333 K以上,聚合物鏈段動力學與氣體傳輸解耦。氣體透過系數和擴散系數在聚合物Tg以上先緩慢增加,然后在Tweaken以上迅速增加。5? wt. %20 ?wt. %樣品在室溫下表現出相似的氣體擴散系數,但其氣體擴散系數隨溫度變化的趨勢是完全不同的(4c)。Tweaken以下氣體透過系數和擴散系數的溫度依賴性可以用Arrhenius方程很好地擬合對在Tweaken以上的擬合應采用考慮鏈段動力學進行修正的Arrhenius方程來進行擬合。擬合得到的氣體擴散系數的活化能(ED如圖4d所示,在Tweaken以下,由于納米粒子通過超分子相互作用施加的納米受限效應,ED隨著CNC含量的增加而增加。有趣的是,在Tweaken以上,由于受挫堆積使得ED隨著CNC含量的增加而降低。同時由于溫度對溶解度的影響,透過系數的活化能(EpTweaken以上和Tweaken以下均有所增加。由于填料跟聚合物基底之間多重超分子相互作用的存在,Tweaken以下鏈段動力學與氣體傳輸有關,并在Tweaken以上逐漸解耦。 


4. MMMs中氣體傳輸的溫度依賴性和鏈段運動之間的關系


  綜上所述,通過結合SAXSBDS氣體透過測試,我們MMMs結構與性能關系提供了微觀和定量的理解。PNCs中界面層的聚合物鏈段動力學幾乎凍結較低的質量密度。同時純的聚合物相比,本體聚合物處于加速狀態。微觀動力學,如界面層厚度和鏈段松弛時間,導致MMMs的氣體透過系數隨CNC濃度的增加呈非單調趨勢。此外,MMMs氣體透過系數的溫度依賴性也闡明了鏈動力學與氣體傳輸之間的聯系。當溫度高于333?K時,由于多超分子相互作用的減弱,兩個過程完全解耦。了解控制界面層結構和性能的微觀參數對于設計具有理想宏觀性能如氣體傳輸性能PNCs至關重要。他們對MMMs模板體系中復雜氣體傳輸的理解為未來設計具有集成功能的氣體分離膜提供了指導。


  這一成果近期發表在J. Membr. Sci.上,本文的第一作者為華南理工大學博士生劉媛,華南理工大學薛炳輝博士生、賴鈺妍博士生、蔡林坤博士生、陳坤副教授為該體系全面的結構表征、動力學研究和分離性能測試,以及建立鏈段運動與氣體傳輸之間的構效關系提供了大量幫助。本文的通訊作者為華南理工大學殷盼超教授。


  原文鏈接:

  Microscopic mechanism of gas transport in mixed matrix membranes of coordination nanocages

  Yuan Liu, Binghui Xue, Yuyan Lai, Linkun Cai, Kun Chen, Panchao Yin*

  J. Membr. Sci., 2023, DOI: 10.1016/j.memsci.2023.121821

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376738823004775?via%3Dihub

版權與免責聲明:中國聚合物網原創文章。刊物或媒體如需轉載,請聯系郵箱:info@polymer.cn,并請注明出處。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
国产精品一区二区三区av麻| 欧美日韩精品一区二区三区视频| 欧美色图一区| 欧美日韩一二三四| 欧美日韩尤物久久| 午夜日韩福利| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 日韩欧美二区| 自由日本语亚洲人高潮| 黄色日韩在线| 欧美亚洲一区二区三区| 久久国产精品99国产| 性欧美69xoxoxoxo| 美女黄网久久| 久久国产精品免费精品3p| 国产综合色区在线观看| 日韩精品免费观看视频| 亚洲欧美日韩国产| 国产欧美一区二区精品久久久 | 激情丁香综合| 亚洲aa在线| 日韩精品免费视频人成| 亚久久调教视频| 国产精品白浆| 婷婷国产精品| 日韩成人精品一区| 视频一区中文字幕国产| 日韩精品一区二区三区免费视频| 国产精品一级在线观看| 日韩在线第七页| 精品中文在线| 蜜桃av在线播放| 欧美日韩中文字幕一区二区三区| 免费亚洲一区| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 久久影院资源站| 中文字幕av一区二区三区四区| 久久中文字幕av| 中文无码日韩欧| 98精品久久久久久久| 日韩精品欧美激情一区二区| 亚洲精品第一| 亚洲精品91| 日韩免费看片| 国产亚洲第一伦理第一区| 麻豆91精品视频| 91精品一区二区三区综合在线爱| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 亚洲网站视频| 国产日韩专区| 久久一区二区三区喷水| 欧美成人精品午夜一区二区| 午夜天堂精品久久久久| 成人va天堂| 激情婷婷久久| 人在线成免费视频| 日本一区二区中文字幕| 丝袜诱惑一区二区| 麻豆视频一区二区| 国产乱码精品一区二区亚洲| 麻豆亚洲精品| 久久婷婷av| 久久久久九九精品影院| 欧美午夜三级| 国产精品草草| 伊人久久视频| 国产另类在线| 日韩高清成人在线| 中文字幕系列一区| 亚洲乱码视频| 视频一区国产视频| www.com.cn成人| 亚洲综合婷婷| 日韩在线视频精品| 久久成人高清| 亚洲福利精品| 97精品国产| 久热精品在线| 日韩精品久久久久久久软件91| 美国三级日本三级久久99 | 国产精品亚洲四区在线观看| 日韩av不卡一区二区| 国产成人免费精品| 欧美/亚洲一区| 老司机免费视频一区二区| 国产精品美女久久久久久不卡| 蜜桃久久久久久久| 国产一区二区三区四区大秀| 午夜久久影院| 亚洲大片在线| 欧美精品黄色| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 欧美另类综合| 免费视频最近日韩| 国产亚洲第一伦理第一区| 国产亚洲第一伦理第一区| 美女av在线免费看| 亚洲综合二区| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 色婷婷久久久| 欧美成人国产| 亚洲精品国产精品粉嫩| 三级欧美在线一区| 国产精品.xx视频.xxtv| 日韩午夜视频在线| 欧美日韩一区二区三区不卡视频 | 自拍日韩欧美| 视频一区视频二区在线观看| se01亚洲视频| 99久久亚洲精品| 免费观看在线综合色| 精品视频国产| 久久国产精品免费一区二区三区 | 久久不卡日韩美女| 久久精品国内一区二区三区水蜜桃| av中文资源在线资源免费观看| 久久精品国产999大香线蕉| 日韩高清二区| 国产精品入口久久| 欧美日韩1区2区3区| 一区二区国产在线观看| 国产精品丝袜在线播放| 蜜桃久久av一区| 国产精品**亚洲精品| 国产黄大片在线观看| 最新亚洲一区| 欧美国产亚洲精品| 久久亚洲影院| 国内精品麻豆美女在线播放视频| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 久久精品国产亚洲aⅴ| 中文一区二区| 国产99精品| 在线视频精品| 亚洲精品极品| 欧美日韩国产一区精品一区| 日韩精品一区二区三区中文在线 | 精品国产黄a∨片高清在线| 免费看一区二区三区| 国产精品调教视频| 综合亚洲自拍| 影音先锋久久| 九九九精品视频| 精品成人18| 国产精品4hu.www| 久久婷婷丁香| 国产劲爆久久| 国产高清亚洲| 精品高清久久| 一区二区三区四区在线看| 亚洲天堂成人| 亚洲一级大片| 欧美黄页在线免费观看| 日韩成人a**站| 欧美日韩在线网站| 久久精品动漫| 亚洲精品护士| 久久久久黄色| 亚洲黄色影院| 亚洲精品在线二区| 国产精品magnet| 久久国产欧美| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人 | 91精品一区| 国产精品一区二区99| 国产拍在线视频| 蜜臀久久99精品久久一区二区| 99国产精品一区二区| 亚洲图片久久| 久久久久免费| 爽爽淫人综合网网站| 精品一区二区三区在线观看视频 | 97视频热人人精品免费| 91精品99| 你懂的亚洲视频| 国产视频亚洲| 中文字幕系列一区| 欧美激情三区| 亚洲视频电影在线| 日韩一区二区三区免费播放| 亚洲精品麻豆| 亚洲欧洲另类| 女生影院久久| 你懂的亚洲视频| 日本成人在线不卡视频| 久久久国产精品一区二区中文| 国产日产精品_国产精品毛片 | 国产日韩亚洲| 香蕉精品999视频一区二区| 国产精久久一区二区| 免费在线观看精品| 激情婷婷综合| 久久精选视频| 亚洲高清毛片| 欧美一级精品| 欧美日韩视频免费观看| 精品国产精品久久一区免费式 | 亚洲91精品| 欧美不卡高清一区二区三区| 国产成人精选|