离子液体超浸润聚合物复合界面材料的制备及其应用研究
发布时间:2021-06-30 13:02
离子液体因其独特的物理化学性质,如高的热稳定性及化学稳定性能,极低的蒸汽压等,近年来在催化、分离、电化学和材料科学等领域有广泛的应用。在离子液体的应用过程中,离子液体在界面上的浸润行为对离子液体相关的物理化学过程非常重要。例如,调控离子液体在固体表面超浸润行为,能够有效提高催化分离效率,优化电化学过程,提高离子液体相关界面材料的使用性能及指导设计出新型高性能材料,因此受到研究者广泛的关注。然而,离子液体浸润性的研究目前尚处于起步阶段,依然有很大的发展空间,如实现响应性离子液体超浸润,提高超浸润离子液体分离膜的分离性能,制备基于离子液体的高性能复合材料等。本学位论文工作制备了一系列离子液体超浸润的聚合物复合界面材料,通过X射线光电子能谱(XPS)表征了聚合物复合界面材料的化学组成,原子力显微镜(AFM)及扫描电子显微镜(SEM)观察了聚合物复合界面材料的微观形貌特征,并研究了其在温度响应性离子液体超浸润的智能调控,离子液体与水的高效分离及作为高性能离子液体凝胶/金属复合柔性透明电极材料等领域的应用性能。具体研究内容及结果如下:1.采用表面混合硅烷偶联剂改性及进一步表面引发原子转移自由基聚...
【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:136 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
组成离子液体阴阳离子的化学结构式室温离子液体具有许多优异的物理化学性质[2-6]
研究生学位论文 离子液体超浸润聚合物复合界面材料的制备及用及离子与界面相互作用的影响,离子液体的具体浸润过程比面性能及离子种类对离子液体浸润性的影响在固体表面的浸润性是由固体表面化学组成和表面几何形貌综合决定的。研究表明,表面粗糙度对表面疏水性和亲水性的地用来控制表面的浸润性。此外,由于离子液体的阳离子和阴以通过上百种阳离子/阴离子组合而形成多达 1000 种离子。这种类会在相应的表面上产生不同的浸润行为。接下来,我们将面性质(表面化学组成和表面几何结构)及离子的种类(从阴个方面细致地讨论离子液体在固体表面的静态浸润行为(图
究生学位论文 离子液体超浸润聚合物复合界面材料的制 Si(CH2)4CHO < Si(CH2)3NH2< Si(CH2)3N(CH3)3+,高表液体浸润,离子液体接触角在高表面能的表面小,而 1-3 所示。另外,研究发现,离子液体在非极性表面于在极性表面的接触角滞后(9-25°)。
本文编号:3257791
【文章来源】:兰州大学甘肃省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:136 页
【学位级别】:博士
【部分图文】:
组成离子液体阴阳离子的化学结构式室温离子液体具有许多优异的物理化学性质[2-6]
研究生学位论文 离子液体超浸润聚合物复合界面材料的制备及用及离子与界面相互作用的影响,离子液体的具体浸润过程比面性能及离子种类对离子液体浸润性的影响在固体表面的浸润性是由固体表面化学组成和表面几何形貌综合决定的。研究表明,表面粗糙度对表面疏水性和亲水性的地用来控制表面的浸润性。此外,由于离子液体的阳离子和阴以通过上百种阳离子/阴离子组合而形成多达 1000 种离子。这种类会在相应的表面上产生不同的浸润行为。接下来,我们将面性质(表面化学组成和表面几何结构)及离子的种类(从阴个方面细致地讨论离子液体在固体表面的静态浸润行为(图
究生学位论文 离子液体超浸润聚合物复合界面材料的制 Si(CH2)4CHO < Si(CH2)3NH2< Si(CH2)3N(CH3)3+,高表液体浸润,离子液体接触角在高表面能的表面小,而 1-3 所示。另外,研究发现,离子液体在非极性表面于在极性表面的接触角滞后(9-25°)。
本文编号:3257791
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