通过结合控制的宏和微相分离,等级性多孔聚合物单体
Stacey A Saba1, Maral P S Mousavi1, Philippe Bühlmann1
1†Department of Chemical Engineering and Materials Science and ‡Department of Chemistry, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455-0431, United States.
Journal of the American Chemical Society
|July 11, 2015
概括
研究人员开发了一种新方法,可以创建可调节的纳米多孔聚合物单体. 这种技术可以控制孔径大小和结构,用于先进的分离和工程应用.
科学领域:
- 聚合物科学 聚合物科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 在多个长度尺度上调整聚合物单体孔隙对于应用至关重要.
- 现有的方法可能无法控制毛孔结构和大小.
- 对于高效的液体分离,催化和生物工程,需要先进的材料.
研究的目的:
- 开发一种简单的合成途径,用于制造纳米多孔聚合物单体.
- 为了证明对单体岩石形态和多孔性的控制.
- 为特定应用提供量身定制的材料特性.
主要方法:
- 控制的聚合 styrene 和 divinylbenzene 使用一个多 (?? 乳酸) 宏链转移剂.
- 加入非反应性聚乙烯氧化物 (PEO) 来诱导相位分离.
- 为了控制形态,PEO体积分数和摩尔质量的变化.
- 选择性蚀刻以产生半孔和层次的半孔和宏孔结构.
主要成果:
- 实现了可调节的纳米多孔聚合物单体,可控制多孔性.
- 通过PEO操纵证明了对宏和微相分离的控制.
- 生产的单体岩石范围从中孔状,到层次上中孔状和宏孔状.
- 展示了控制中孔尺寸的能力.
结论:
- 已经建立了一个方便的合成途径,以调节可调的多孔聚合物单体.
- 该方法允许精确控制材料形态和孔隙结构.
- 这些量身定制的单体石对于需要高表面积和高效的质量运输的应用具有前景.
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