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聚酰亚胺合成实验
实验原理
聚酰亚胺是综合性能最佳的之一,耐高温达 400℃以上 ,长期使用温度范围- 200~300℃。聚酰亚胺是指主链上含有酰亚胺环的一类, 其中以含有结构的聚合物最为重要。聚酰亚胺作为一种特种,已广泛应用在、、、、、、等领域。 近来,各国都在将聚酰亚胺的研究、开发及利用列入 21 世纪最有希望的之一。聚酰亚胺,因其在性能和合成方面的突出特点, 不论是作为或是作为功能性材料, 其巨大的应用前景已经得到充分的认识,被称为是 解决问题的能手 (protion solver ),并认为 没有聚酰亚胺就不会有今天的微电子技术 。
缩聚型聚酰亚胺
缩聚型芳香族聚酰亚胺是由芳香族二元胺和芳香族二酐、芳香族四羧酸或芳香族四羧酸二烷酯反应而制得的。
加聚型聚酰亚胺
目前获得广泛应用的主要有聚、降冰片烯基封端聚酰亚胺及苯乙炔苯酐封端聚酰亚胺。通常这些树脂都是端部带有不饱和基团的低聚酰亚胺, 应用时再通过不饱和端基进行聚合。
合成途径
聚酰亚胺主要由二酐和二胺在极性溶剂,如 DMF,DMAC或 NMP先进行低温缩聚,获得可溶的聚酰胺酸,成膜或纺丝后加热至 300℃左右脱水成环转变为聚酰亚胺;也可以向聚酰胺酸中加入乙酐和叔胺类,进行化学脱水环
化,得到聚酰亚胺溶液和粉末。二胺和二酐还可以在高沸点溶剂,如酚类溶剂中加热缩聚,一步获得聚酰亚胺。
应用
由于上述聚酰亚胺在性能和合成化学上的特点, 在众多的聚合物中, 很难找到如聚酰亚胺这样具有如此广泛的应用方面, 而且在每一个方面都显示了极为突出的性能。
1、薄膜:是聚酰亚胺最早的商品之一,用于电机的槽绝缘及电缆绕包
材料。主要产品有杜邦 Kapton, 宇部兴产的 Upilex 系列和钟渊 Apical 。透明的聚酰亚胺薄膜可作为柔软的太阳能电池底版。
涂料:作为绝缘漆用于,或作为耐高温涂料使用。
:用于航天、航空器及火箭部件。是最耐高温的结构材料之一。例
如的超音速客机计划所设计的速度为 2.4M,飞行时为 177℃,要求使用寿命为 60000h,据报道已确定 50%的结构材料为以热塑型聚酰亚胺为基体树 脂的碳纤维增强复合材料,每架飞机的用量约为 30t 。
纤维:弹性模量仅次于碳纤维,作为高温介质及放射性物质的过滤材料和防弹、防火织物。
:用作耐高温隔热材料。
工程塑料:有热固性也有热塑型,热塑型可以也可以用注射成型或传递模塑。主要用于自润滑、密封、绝缘及结构材料。广成聚酰亚胺材料 已开始应用在压缩机旋片、活塞环及特种泵密封等机械部件上。
:用作高温结构胶。广成聚酰亚胺胶粘剂作为电子元件高绝缘灌封料已生产。
分离膜:用于各种气体对,如氢 / 氮、氮 / 氧、二氧化碳 / 氮或甲烷等的分离,从空气烃类原料气及中脱除水分。也可作为渗透蒸发膜及。由于
聚酰亚胺耐热和耐有机溶剂性能,在对有机气体和液体的分离上具有特别重要的意义。
:有负性胶和正性胶,分辨率可达亚微米级。与颜料或染料配合可用于彩色滤光膜,可大大简化加工工序。
在微电子器件中的应用:用作介电层进行层间绝缘,作为缓冲层可以减少应力、提高成品率。作为保护层可以减少环境对器件的影响,还
可以对 a- 粒子起作用,减少或消除器件的软误差( soft error )。
液晶显示用的取向排列剂:聚酰亚胺在 TN-LCD、SHN-LCD、TFT-CD
及未来的铁电液晶显示器的取向剂材料方面都占有十分重要的地位。
电- 光材料:用作无源或有源波导材料开关材料等,含氟的聚酰亚胺在通讯波长范围内为透明,以聚酰亚胺作为发色团的基体可提高材料的 稳定性。
湿敏材料:利用其吸湿线性膨胀的原理可以用来制作湿度传感器。
综上所述,不难看出聚酰亚胺之所以可以从 60 年代、70 年代出现的众多的脱颖而出,最终成为一类重要的高分子材料的原因。
实验部分
本部分实验主要选用 TFMB、环己烷二胺为二胺原料, ODP、A
6FDA为二酐原
料, PEPA为封端剂,经过 24h 低温聚合后,用三乙胺和乙酸酐进行化学亚胺化得到聚酰亚胺溶液。具体实验步骤如下
实验一:
试剂
分子量
N/mmol
M/g
ODPA
二酐
310.22
12
3.7226
TFMB
二胺
320.233
12.25
3.9229
PEPA
封端剂
248.24
0.5
0.1241
NMP
溶剂
40
乙酸酐
脱水剂
102.09
36.75
三乙胺
脱水催化剂
101.19
36.75
实验步骤:
1、在100 ml 三颈瓶(严格干燥)装上搅拌器、回流冷凝管、氮气袋及冰水浴, 保持密封性;
2、加入 TFMB 3.9229g 到三口烧瓶,并加入 30gNM;P
3、将装置一端连接上真空水泵, 抽真空至 -0.09 后,保持真空,打开氮气袋旋钮, 反复三次,让反应
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