亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        降冰片烯類聚合物用于離子交換膜的研究進(jìn)展

        2015-04-01 11:54:46趙陽李雪馮志明趙玉彬謝曉峰柴春鵬羅運(yùn)軍
        化工學(xué)報(bào) 2015年1期
        關(guān)鍵詞:傳導(dǎo)率磺化易位

        趙陽,李雪,馮志明,趙玉彬,謝曉峰,柴春鵬,羅運(yùn)軍

        (1北京理工大學(xué)材料學(xué)院,北京 100081;2清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院,北京 100084)

        引言

        離子交換膜(anion exchange membranes,AEMs)作為燃料電池的電解質(zhì)膜以及液流電池的隔膜,起到舉足輕重的作用,受到廣泛研究[1]。開發(fā)具有高穩(wěn)定性、高導(dǎo)電性能、低成本、長使用壽命的電解質(zhì)膜是燃料電池、液流電池得以商業(yè)化推廣和應(yīng)用的基本保障[2]。目前,較常使用的陽離子交換膜是杜邦公司生產(chǎn)的Nafion膜,它是一種全氟磺酸膜,由疏水的氟碳主鏈和親水的磺酸基側(cè)鏈組成,在水合狀態(tài)下能夠形成微觀相分離結(jié)構(gòu),從而形成質(zhì)子的傳輸通道,具有較高的質(zhì)子傳導(dǎo)率。但是,對于陰離子交換膜而言,一般是基于聚乙烯和聚苯乙烯的季銨鹽型離子交換膜,這種膜用于釩電池中時(shí),釩離子滲透率低,但存在面電阻大、化學(xué)穩(wěn)定性差的問題[3]。為此,前人研究開發(fā)了許多品種的離子交換膜,如聚醚醚酮類(SPEEK)[4]、聚醚砜類(SPSU)[5]、聚苯并咪唑類(SPBI)[6]和聚酰亞胺類(SPI)[7]等,但是這些膜往往又存在力學(xué)性能差、離子傳導(dǎo)率低和水解穩(wěn)定性差等問題[8]。因此,如何合成具有優(yōu)良性能、特定結(jié)構(gòu)聚合物成為當(dāng)今離子交換膜研究領(lǐng)域的重點(diǎn)。

        在環(huán)烯烴的研究中,降冰片烯及其衍生物由于存在較大的環(huán)張力,反應(yīng)活性較高且來源豐富而成為研究的單體[9]。降冰片烯單體由不同種類的催化劑進(jìn)行如圖1所示的3種聚合方式:乙烯基加成聚合、開環(huán)易位聚合(ring-opening metathesis polymerization,ROMP)和陽離子聚合,不同聚合方式得到的聚合物具有不同的結(jié)構(gòu)與性能[10]。其中,加成型聚合物的主鏈結(jié)構(gòu)剛性較高,加上其堅(jiān)固的環(huán)狀結(jié)構(gòu)限制了環(huán)烯烴聚合物沿著主鏈自由移動,使其聚合物呈現(xiàn)出較高的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度[11]。因而,基于加成型降冰片烯類聚合物用于離子交換膜的研究已引起研究者關(guān)注,并展示出一系列良好的性能。但是加成型聚降冰片烯由于結(jié)構(gòu)原因,磺化度難以提高,離子傳導(dǎo)率較低,很難進(jìn)一步改善。為了擴(kuò)大聚降冰片烯類聚合物的應(yīng)用,近年來關(guān)于降冰片烯衍生物單體合成、催化劑品種及ROMP的研究已經(jīng)成為高分子領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一[12]。ROMP本質(zhì)上不同于環(huán)醚、內(nèi)酰胺及內(nèi)酯等雜環(huán)的開環(huán)聚合,亦不同于鏈烯經(jīng)雙鍵斷裂后的相互加聚,是一個(gè)雙鍵不斷易位、鏈逐漸生長的過程,單體中的單、雙鍵和環(huán)結(jié)構(gòu)在所得到的聚合物重復(fù)單元中依舊保持不變,這一點(diǎn)是其他任何形式的聚合類型均無法達(dá)到的[13]。此外,ROMP具有活性聚合的特點(diǎn),反應(yīng)速度快,可以在常溫常壓的溫和條件下進(jìn)行并能獲得高分子量的聚合物[14]。

        圖1 降冰片烯單體的3種聚合方式Fig.1 Three kinds polymerization of norbornene

        本文對應(yīng)用于離子交換膜領(lǐng)域的聚降冰片烯聚合物的合成方法、聚合物性能進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,綜述了近年來基于開環(huán)易位聚合的降冰片烯類聚合物用于陽離子交換膜、陰離子交換膜和復(fù)合離子交換膜的研究狀況,分析了膜的結(jié)構(gòu)組成與性能測試,并與Nafion的性能進(jìn)行了比較,分析了ROMP聚降冰片烯聚合物的優(yōu)勢及發(fā)展前景。

        1 降冰片烯類聚合物應(yīng)用于陽離子交換膜的研究

        利用 ROMP的聚降冰片烯類高分子主鏈中含有許多不飽和鍵及環(huán)狀結(jié)構(gòu),至今很少有將這種類型的高分子應(yīng)用于質(zhì)子交換膜的研究。經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,推測其原因有以下幾點(diǎn):首先是聚合物中釕催化劑的引入使得主鏈上不飽和的雙鍵容易氧化,以濃硫酸進(jìn)行磺化時(shí)會導(dǎo)致雙鍵碳化;其次,帶有磺酸根的單體不易溶于非極性溶劑,如二氯甲烷、三氯甲烷等ROMP常用溶劑。因此,基于此類聚合的質(zhì)子交換膜將功能化基團(tuán)聚焦于可溶于聚合所用溶劑且易轉(zhuǎn)化為磺酸根的基團(tuán),如磺酰氯、磺酰氟、磺酸內(nèi)酯等。在迄今為止的研究結(jié)果中,降冰片烯類聚合物用于質(zhì)子交換膜具有熱穩(wěn)定性好以及阻醇率高等特點(diǎn)。

        趙延川等[15]以降冰片烯和含二氟烷基磺酸的降冰片烯衍生物為聚合單體,通過調(diào)整單體的摩爾比得到了不同性質(zhì)的質(zhì)子交換膜,其結(jié)構(gòu)式如圖 2所示。這些聚合物具有中等的質(zhì)子電導(dǎo)率(12~49 mS·cm-1),同等測試條件下得到的Nafion117的質(zhì)子傳導(dǎo)率為89 mS·cm-1。并且,膜的熱失重分析顯示其主鏈分解溫度為 420℃,表明聚合物在 200℃以下具有良好的熱穩(wěn)定性,足夠滿足質(zhì)子交換膜燃料電池工作時(shí)所需要的溫度要求。與此同時(shí),膜的抗氧化性能測試顯示這些新型的二氟烷基磺酸膜具有一定的抗氧化能力。

        圖2 二氟烷基磺酸修飾的聚降冰片烯結(jié)構(gòu)式Fig.2 Structure of poly(norbornene)s functionalized with pendant difluoroalkyl sulfonic acids

        Li等[16-17]系統(tǒng)研究了聚降冰片烯作為甲醇燃料電池質(zhì)子交換膜的可行性。他們利用Diels-Alder反應(yīng)將磺酸根類官能團(tuán)引入環(huán)烯烴,得到了可調(diào)控性質(zhì)的降冰片烯類單體。通過鎳金屬和釕金屬催化劑分別得到了加成聚合的聚合物和開環(huán)易位聚合的聚合物,其結(jié)構(gòu)式如圖3所示。在開環(huán)易位聚合的基礎(chǔ)上,對所得到的聚合物進(jìn)行了UV光照交聯(lián)及自由基聚合交聯(lián),如圖4所示。為了改善磺化聚醚醚酮高溫時(shí)易流失的不足,他們將降冰片烯引入聚醚醚酮的反應(yīng)中。圖5為降冰片烯引入聚醚醚酮的聚合反應(yīng)。以a作為調(diào)整磺化度的聚合單體,以b作為調(diào)整交聯(lián)度的聚合單元,合成了兼具有高質(zhì)子傳導(dǎo)率和低甲醇滲透的質(zhì)子交換膜。通過優(yōu)化實(shí)驗(yàn)所得到的NB-sPEEKK-80X綜合性能良好,利用其85 μm厚度的膜進(jìn)行電池測試,測試結(jié)果顯示:該膜50℃時(shí)的功率密度為14.5 mW·cm-2,60℃時(shí)的功率密度為14.5 mW·cm-2。

        圖3 多種磺化降冰片烯聚合物Fig.3 Varieties of sulfonated poly(norbornene)s

        圖4 交聯(lián)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structure of crosslinked polymer

        因開環(huán)易位聚合的降冰片烯聚合物主鏈具有良好的熱穩(wěn)定性,Gilbertson等[18]將其應(yīng)用到高溫質(zhì)子交換膜,以期獲得良好的綜合性能,圖6為聚合單體及聚合物的結(jié)構(gòu)式。為了提高質(zhì)子交換膜的力學(xué)性能,選用帶有掛式的咪唑類離子液體為功能化基團(tuán)的降冰片烯衍生物5為單體,通過Grubbs二代催化劑聚合得到適中分子量且分子量分布較窄的聚合物 7。隨后,將其浸泡在磷酸中得到該聚合物的咪唑磷酸鹽,并將聚合物7與聚合物8進(jìn)行性能測試比較。TGA測試數(shù)據(jù)顯示,磷酸的引入降低了聚合物的分解溫度,但在150℃以下聚合物7和聚合物8都具有良好的熱穩(wěn)定性。但作者未對其質(zhì)子傳導(dǎo)率及電池性能進(jìn)行進(jìn)一步測試。

        圖5 降冰片烯引入聚醚醚酮的聚合反應(yīng)Fig.5 Polymerization of PEEK drawn into norbornene

        圖6 聚合單體及聚合物Fig.6 Structure of monomer and polymer

        2 降冰片烯類聚合物應(yīng)用于陰離子交換膜的研究

        陰離子交換膜是一類含有堿性活性基團(tuán),對陰離子具有選擇透過性的高分子聚合物膜,也稱為離子選擇透過性膜。近年來,隨著新型化學(xué)電源的發(fā)展,陰離子交換膜作為電池隔膜在液流儲能電池、堿性陰離子交換膜燃料電池、新型超級電容器等方面的應(yīng)用也得到關(guān)注和研究[19]。與全釩液流電池中所用的質(zhì)子交換膜相比,陰離子交換膜由于帶有的正電荷與釩離子有 Donnan排斥效應(yīng),能阻止釩離子的跨膜運(yùn)動,因而能夠有效地提高電池的庫侖效率以及能量效率[20]。Tian團(tuán)隊(duì)[21]和新南威爾士大學(xué)[22]對商業(yè)膜在全釩液流電池中的可行性進(jìn)行了評價(jià),研究表明目前的商業(yè)膜在液流電池中均不具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性。因此,研究者們開始廣泛尋找新的結(jié)構(gòu)聚合物用來制備新型的陰離子交換膜。國內(nèi)外的研究團(tuán)隊(duì)在陰離子交換膜的開發(fā)中進(jìn)行了大量的工作。

        Clark團(tuán)隊(duì)[23]和 Zha團(tuán)隊(duì)[24]在這一領(lǐng)域的研究工作是最具有代表性的。Clark等[23]通過雙環(huán)戊二烯和帶有季銨鹽類降冰片烯單體的開環(huán)易位聚合得到了新型的離子交換膜,其合成路線如圖7所示。該陰離子交換膜具有高離子傳導(dǎo)率、高阻醇性能以及優(yōu)良的力學(xué)性能,表1為該膜的性能測試數(shù)據(jù)。將其置于2 mol·L-1的甲醇水溶液中,60℃下放置2 h,其溶脹率僅為1.7%,主要原因?yàn)镈CPD的交聯(lián)程度較高。另外,表中數(shù)據(jù)也顯示了這一通過ROMP聚合的陰離子交換膜具有良好的力學(xué)性能和較高的離子傳導(dǎo)率。

        圖7 季銨鹽類陰離子交換膜的合成Fig.7 Synthesis of alkaline anion exchange membrane

        表1 陰離子交換膜的性能測試數(shù)據(jù)Table 1 Characterization data for AAEMs synthesized by ROMP of 1 and DCPD

        Zha等[24]提出了以金屬離子及其配合物作為離子傳輸基團(tuán)的概念,并以帶有水溶性雙(三聯(lián)吡啶)釕配合物的降冰片烯衍生物和DCPD共聚,得到了新型的陰離子交換膜,其結(jié)構(gòu)如圖8所示。區(qū)別于帶有一個(gè)電子對的銨鹽和磷鹽,釕配合物中帶有兩個(gè)電子,增強(qiáng)了其離子傳輸能力。與傳統(tǒng)的季銨鹽類陰離子交換膜相比,該金屬類降冰片烯膜在陰離子傳導(dǎo)率、力學(xué)性能、堿穩(wěn)定性以及甲醇溶脹方面都具有優(yōu)勢。在室溫下的離子傳導(dǎo)率最高可達(dá)28.6 mS·cm-1,這是傳統(tǒng)陰離子交換膜不能達(dá)到的。

        Bell等[25]研究了一系列具有季銨鹽官能團(tuán)的降冰片烯類聚合物(圖9),并將其分別通過乙烯基加成聚合和開環(huán)易位聚合方法制備堿性陰離子交換膜。專利中指出完全飽和的聚合物制成的堿性陰離子交換膜比由不飽和聚合物制成的堿性陰離子交換膜具有更高的氧化穩(wěn)定性。但該專利未報(bào)道堿性陰離子交換膜的其他性能測試數(shù)據(jù)。

        圖8 金屬離子類陰離子交換膜的合成Fig.8 Synthesis of metal-cation-based anion exchange membranes

        圖9 具有季銨鹽官能團(tuán)的降冰片烯類聚合物Fig.9 Norbornene-type polymers having quaternary ammonium functionality

        3 降冰片烯類聚合物應(yīng)用于復(fù)合膜的研究

        多孔薄膜增強(qiáng)型的復(fù)合質(zhì)子交換膜由于結(jié)合了多孔基體的高機(jī)械性、化學(xué)穩(wěn)定性以及尺寸穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)而受到廣泛的關(guān)注。多孔基體的存在會限制聚合物電解質(zhì)的溶脹,從而可以降低膜的甲醇滲透性[26]。同時(shí)由于多孔基體具有良好的力學(xué)性能,因此可以在不損失力學(xué)性能的前提下制備超薄型的復(fù)合膜,這樣可以降低質(zhì)子交換膜的內(nèi)部阻抗,提高燃料電池的性能[27]。

        Carlos等[28]以多孔氧化鋁為載體,表面為厚度100 nm的納米金涂層,通過控制降冰片烯類單體開環(huán)易位聚合的時(shí)間來控制復(fù)合膜的結(jié)構(gòu)。然后利用聚降冰片烯主鏈上的不飽和鍵得到主鏈帶有磺酸酯或者羥基的復(fù)合質(zhì)子交換膜。SEM圖證實(shí)了該復(fù)合膜的結(jié)構(gòu),斷面 SEM 圖證實(shí)了降冰片烯類聚合物在復(fù)合膜各層的生長情況,如圖10所示。電化學(xué)交流阻抗測試顯示,該復(fù)合膜的阻抗值為 1×107Ω·cm2,而磺化之后的膜具有規(guī)則的離子通道,因此其阻抗值會降低至1/40~1/60。

        圖10 復(fù)合膜的截面SEM圖Fig.10 Cross-sectional SEM image of composite membranes

        近年來,表面引發(fā)降冰片烯聚合的質(zhì)子交換膜成為復(fù)合膜一個(gè)新的發(fā)展方向。Berron等[29]研究了乙?;撬狨セ腔谋砻嬉l(fā)聚合的降冰片烯類復(fù)合膜。該膜的制備過程(圖11)包括以羥基封端的自組裝單片金與降冰片烯二酰氯的結(jié)合、Grubbs一代催化劑的開環(huán)易位聚合及磺化,并通過紅外反射光譜、接觸角測量、光學(xué)顯微鏡及電化學(xué)交流阻抗等測試了膜的各項(xiàng)性能?;腔蟮慕当?fù)合膜具有較低的阻抗值,其Rf值約為1.6 Ω·cm2,與未磺化降冰片烯膜相比降低6個(gè)數(shù)量級,并且由于其95%雙鍵的減少而增加了膜的穩(wěn)定性。此類磺化降冰片烯復(fù)合膜的制備展示了離子交換膜的新的發(fā)展方向。

        圖11 磺化復(fù)合膜制備示意圖Fig.11 Schematic illustration of preparation of sulfonated films

        此外,聚降冰片烯以其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于氫氧燃料電池用質(zhì)子交換膜[30]、納米多孔膜[31]以及陽離子交換毛細(xì)管整體柱[32]等領(lǐng)域,顯示了良好的性能。對降冰片烯衍生物進(jìn)行開環(huán)易位聚合可得到具有各種特性的功能高分子,可以滿足許多領(lǐng)域?qū)λ杈酆衔锏男阅芤蟆?/p>

        4 總結(jié)及展望

        開環(huán)易位聚合的降冰片烯類聚合物由于其簡易可控的聚合方法、來源廣泛的催化劑、易修飾的聚合物主/側(cè)鏈、良好的熱穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)而成為離子交換膜領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。盡管其聚合物主鏈上的雙鍵存在易氧化的缺點(diǎn),但可以通過加氫還原的方法得以改善。因此,基于開環(huán)易位聚合的降冰片烯類聚合物用于離子交換膜的前景非??捎^,更有希望應(yīng)用于燃料電池及液流電池之中。

        [1] Yang Chun(楊春), Wang Jinhai(王金海), Xie Xiaofeng(謝曉峰),et al.AC impedance of influence of glycerin on all vanadium redox flow battery anodic electrolyte [J].CIESC Journal(化工學(xué)報(bào)), 2011,62(S1):163-167.

        [2] Feng Shaoguang(馮少廣), Xie Xiaofeng(謝曉峰), Shang Yuming(尚玉明),et al. Membranes from sulfonated block copolymer for use in proton exchange membrane fuel cells [J].Progress in Chemistry(化學(xué)進(jìn)展), 2008, 20(1):117-125.

        [3] Feng Shaoguang(馮少廣), Shang Yuming(尚玉明), Xie Xiaofeng(謝曉峰),et al. Synthesis and characterization of crosslinked sulfonated poly(arylene ether sulfone) membranes for DMFC application [J].Journal of Membrane Science, 2009, 335(1/2):13-20.

        [4] Kreuer K D. On the development of proton conducting polymer membranes for hydrogen and methanol fuel cells [J].Journal of Membrane Science, 2001, 185:29-39.

        [5] Xiao G Y, Sun G M, Yan D Y,et al. Synthesis of sulfonated poly(phthalazinone ether sulfone)s by direct polymerization [J].Polymer, 2002, 43:5335-5339.

        [6] Wang J,et al. A direct methanol fuel cell using acid-doped polybenzimidazole as polymer electrolyte [J].Journal of Applied Electrochemistry, 1996, 26(7):751-756.

        [7] Yin Y, Yamada O, Tanaka K,et al. On the development of naphthalene-based sulfonated polyimide membranes for fuel cell applications [J].Polymer Journal, 2006, 38:197-219.

        [8] Xu Min(徐敏), Shang Yuming(尚玉明), Xie Xiaofeng(謝曉峰),et al.A novel anion exchange membranes with fluorinated poly(aryl ether oxadiazole)s ionomer for all-vanadium redox flow battery [J].CIESC Journal(化工學(xué)報(bào)), 2011, 62(S2):150-154.

        [9] Díaz K,et al. Polynorbornene dicarboximides with cyclic pendant groups:synthesis and gas transport properties [J].Macromolecular Chemistry and Physics, 2005, 206:2316-2322.

        [10] Gaylord N,et al. Peroxide-induced polymerization of norbornene [J].Journal of Polymer Science:Polymer Letters Edition, 1976, 14(9):555-559.

        [11] Goodall B,et al.Novel catalysts for the ring-opening metathesis polymerization of norbornene-type monomers [J].Journal of Applied Polymer Science, 1993, 47:607-617.

        [12] Kim Kyung Oh, Kim Jonglak, Choi Tae-Lim. Controlled ring-opening metathesis polymerization of a monomer containing terminal alkyne and its versatile postpolymerization functionalizationviaclick reaction [J].Macromolecules, 2014, 47 (13):4525-4529.

        [13] Zhang Danfeng(張丹楓). Advances in the study on ring-opening metathesis polymerization of norbornene and its derivatives [J].Polymer Materials Science and Engineering(高分子材料科學(xué)與工程), 2000, 16 (1):13-15.

        [14] Lienkamp K,et al. Antimicrobial polymers prepared by ring-opening metathesis polymerization:manipulating antimicrobial properties by organic counterion and charge density variation [J].Chemistry - A European Journal, 2009, 15:11715-11722.

        [15] Zhao Yanchuan(趙延川), Zhang Lijun(張麗君), Xu Guofeng(徐國峰),et al.Synthesis of polymer electrolyte membranes based on poly(norbornene)s functionalized with pendant difluoroalkyl sulfonic acids [J].Science China:Chemistry(中國科學(xué):化學(xué)), 2011, 41 (12):1833-1839.

        [16] Li Xingjie. Cyclo-olefin copolymers (COC) containing pendant ion as proton exchange membrane (PEM) [D]. Taiwan:National Central University, 2007.

        [17] Chen L,et al. Cross-linked norbornene sulfonated poly(ether ketone)s for proton exchange membrane [J].Journal of Membrane Science,2010, 361:143-153.

        [18] Gilbertson Robert D, Long Greg, Kim Yu Seung,et al.Synthesis and characterization of imidazole functionalized polynorbornene derivatives for high temperature fuel cells[J].Polymer Preprints, 2004,45(1):293-294.

        [19] Wang Wenxiao(王文曉), Shang Yuming(尚玉明), Xie Xiaofeng(謝曉峰),et al. Preparation of chemically cross-linked anion exchange membranes containing quaternary guanidinium groups [J].CIESC Journal(化工學(xué)報(bào)), 2012, 63(S1):235-239.

        [20] Li Cunpu, Wang Shubo, Wang Wenpin,et al.A cross-linked fluorinated poly(aryl ether oxadiazole)s using a thermal cross-linking for anion exchange membranes [J].International Journal of Hydrogen Energy, 2013, 38(25):11038-11044.

        [21] Tian B,et al. Modification and evaluation of membranes for vanadium redox battery applications [J].Journal of Applied Electrochemistry, 2004, 34:1205-1210.

        [22] Mohammadi T,et al. Evaluation of the chemical stability of some membranes in vanadium solution [J].Journal of Applied Electrochemistry, 1997, 27:153-160.

        [23] Clark Timothy J, Robertson Nicholas J, Kostalik Henry A IV,et al. A ring-opening metathesis polymerization route to alkaline anion exchange membranes:development of hydroxide-conducting thin films from an ammonium-functionalized monomer [J].Journal of the American Chemical Society, 2009, 131:12888-12889.

        [24] Zha Yongping, Melanie L Disabb-Miller, Zachary D Johnson,et al.Metal-cation-based anion exchange membranes [J].Journal of the American Chemical Society, 2012, 134:4493-4496.

        [25] Bell Andrew, Elce Edmund, Seto Keitaro. Norbornene-type polymers having quaternary ammonium functionality [P]:US, 8765894. 2011-06-16.

        [26] Ramya K, Velayutham G, Subramaniam C K,et al. Effect of solvents on the characteristics of Nafion?/PTFE composite membranes for fuel cell applications [J].Journal of Power Sources, 2006, 160(1):10-17 .

        [27] Lin Hsiu-Li, Chen Yi-Chung, Li Chia-Chun,et al. Preparation of PBI/PTFE composite membranes from PBI inN,N′-dimethyl acetamide solutions with various concentrations of LiCl [J].Journal of Power Sources, 2008, 187(2):228-236.

        [28] Carlos A Escobar, Ahmad R Zulkifli, Christopher J Faulkner,et al.Composite fluorocarbon membranes by surface-initiated polymerization from nanoporous gold-coated alumina [J].ACS Applied Materials & Interfaces, 2012, 4:906-915.

        [29] Berron Brad J, Payne P Andrew, Jennings G Kane. Sulfonation of surface-initiated polynorbornene films [J].Industrial & Engineering Chemistry Research, 2008, 47:7707-7714.

        [30] Joel Vargas, Arlette A Santiago, Mikhail A Tlenkopatchev,et al. Gas transport in membranes based on polynorbornenes with fluorinated dicarboximide side moieties [J].Journal of Membrane Science, 2010,361(1/2):78-88.

        [31] Chen Liang, William A Phillip, Cussler E L,et al. Robust nanoporous membranes templated by a doubly reactive block copolymer [J].Journal of the American Chemical Society, 2007, 129:13786-13787.

        [32] Christina Gatschelhofer, Agnes Mautner, Franz Reiter,et al.Ring-opening metathesis polymerization for the preparation of norbornene-based weak cation-exchange monolithic capillary columns [J].Journal of Chromatography A, 2009, 1216(13):2651-2657.

        猜你喜歡
        傳導(dǎo)率磺化易位
        中國碳市場下發(fā)電企業(yè)碳成本傳導(dǎo)率及動態(tài)特征
        平衡易位攜帶者61個(gè)胚胎植入前遺傳學(xué)檢測周期的結(jié)局分析
        新型非磺化環(huán)保低摩阻鉆井液
        磺化聚苯乙烯磺化度的測定
        山東化工(2018年20期)2018-11-08 08:16:24
        微相分離程度對磺化聚砜質(zhì)子交換膜質(zhì)子質(zhì)子傳導(dǎo)率的影響*
        Xp11.2易位/TFE-3基因融合相關(guān)性腎癌的病理學(xué)研究進(jìn)展
        微反應(yīng)器中十二烷基苯液相SO3磺化過程
        基于灰色理論的水泥路面拉桿傳荷能力有限元分析
        從“梅普組合”到“普梅易位”的俄式政治結(jié)構(gòu)
        “普梅易位”以來俄羅斯政黨的最新動態(tài)
        熟女无套高潮内谢吼叫免费| 69国产成人综合久久精| 亚洲国产日韩av一区二区| 在线观看一区二区三区在线观看| 国产精品久久精品第一页| 无码精品人妻一区二区三区影院| 中文字幕一区二区三区乱码不卡| 亚洲国产色图在线视频| 国语对白在线观看免费| 国产亚洲精品精品精品| 亚洲av鲁丝一区二区三区| 亚洲AV永久无码精品一区二国| 青青久久精品一本一区人人| 欧美成人猛片aaaaaaa| 国产乱人伦精品一区二区| 亚洲午夜看片无码| 亚州中文字幕乱码中文字幕| 搡女人真爽免费视频大全| 丰满熟女人妻中文字幕免费| 国产午夜激情视频自拍| 日本一区二区三区在线视频播放 | 久久日本三级韩国三级| av草草久久久久久久久久久 | 无码精品人妻一区二区三区98| 白嫩少妇高潮喷水av| 人妻少妇精品视频中文字幕国语 | 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区 | 青青草视频在线免费视频| 国产自拍av在线观看视频| 久久久久久国产精品无码超碰动画 | 国模吧无码一区二区三区| 香色肉欲色综合| 亚洲一区二区女优av| 中文字幕一区二区人妻秘书| 99精品欧美一区二区三区| 亚洲 无码 制服 丝袜 自拍| 国语对白自拍视频在线播放| 超碰97人人射妻| 欧洲色综合| 精品久久一区二区av| 中国女人内谢69xxxxxa片|