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1.低介电常数聚酰亚胺纳米泡沫薄膜的制备与性能 采用含氟可溶性聚酰亚胺,通过氯甲基化反应引入氯甲基,然后采用原子转移自由基聚合(ATRP)的方法在聚酰亚胺主链上引入合适长度的脂肪族长碳侧链,得到微相分离的梳型共聚物,当温度处于聚酰亚胺的玻璃化温度之下而又在脂肪族长链的分解温度之上时,脂肪族长碳链发生热解,所产生的气体产物逸出基体,控制热分解速度小于低分子产物在聚酰亚胺中的扩散速度,形成纳米闭孔泡沫薄膜.通过对氯甲基化率和ATRP反应的控制,即控制合适的氯甲基密度和侧链的分子量,得到孔径大小适中, 孔洞分布均匀的聚酰亚胺纳米泡沫薄膜。这样的聚酰亚胺纳米泡沫薄膜预期具有不大于2的低介电常数,可用于微电子器件中,减少信号之间的干扰和感应耦合,提高信号的传输速度,便于器件的小型化和密集化。 2.感光性聚酰亚胺/铂族纳米金属簇杂化膜的制备表征及其在苯催化氢化反应中的探索研究 设计、制备单分散铂族纳米金属簇/感光性聚酰亚胺杂化膜溶胀型反应器。拟用颗粒粒径分布窄、形貌结构确定的铂族金属纳米簇与主链感光性的聚酰亚胺制备杂化膜,运用原位FTIR、原位XRD、原位XPS、TEM等手段考察金属纳米粒子的性状及其与聚酰亚胺高分子主链间的相互作用。同时在制得均匀的PI纳米杂化膜后,考察该膜在溶胀状态下催化苯加氢反应的催化活性和选择性。利用感光性聚酰亚胺紫外光照射发生的[2+2]环化反应控制杂化膜的溶胀程度,同时利用苯、环己烯和环己烷的极性差别,控制它们在膜中的停留时间,从而达到控制苯的加氢程度的目的,探索获得高选择性的环己烯产物的可能性。 [search]聚酰亚胺[/search] |
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9楼2008-04-14 17:29:02
2楼2008-04-14 10:53:19
3楼2008-04-14 11:48:18
4楼2008-04-14 14:54:25














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