PBI聚合物的化學結構。與其他工程物質相比,PBI聚合物位于聚合物性能三角形的較高溫度指數的頂部。該三角形被分成兩半,左側為非晶態材料,右側為結晶或半結晶材料。相對于其他材料,PBI 的性能超過了用于解決行業較復雜挑戰的未填充物質的耐熱性能。聚合物的耐熱性可以通過多種方式來實現。這可能包括與其他更高 Tg 的聚合物混合或通過添加填料。無定形聚合物和熱固性聚合物都可以發生共混。PBI 因其非常高的耐熱性而成為有吸引力的共混聚合物,如表中的 TGA 和其他性能所示。PBI塑料的市場價格相對較高,主要應用在高級市場。PBI部品參考價
PBI涂層中添加阻隔材料用于阻止任何涂層中氣態副產物的遷移。電子或航空航天等敏感應用需要無脫氣涂層。阻隔物質表現出低滲透性,以每天在 1 個大氣壓 (cm3-ml/day-atm) 下通過給定厚度的特定聚合物薄膜的測量氣體表示。阻隔聚合物是大分子,具有顯著限制氣體、蒸汽和液體通過的能力。 它們普遍應用于包裝行業,用于食品保存和其他保護。 對不同氣體的滲透性的文獻圖以及添加阻隔聚合物的 PBI 涂層的實驗。阻隔聚合物數據表明哪種水蒸氣和 O2 滲透性優于其他(好選擇左下角),經許可摘錄。圖表(右)表示當 PBI 混合物中阻隔聚合物的濃度超過 10% 時,釋氣量較低。PBI部品參考價憑借高硬度和耐磨性,PBI 塑料可制作刀具涂層,延長刀具使用壽命。
本綜述試圖及時匯編所有這些信息,以全方面介紹 PBI 膜作為 H2/CO2 分離技術的當前可行性。H2/CO2 分離機制:氣體分子通過致密聚合物膜的傳輸是通過溶液擴散模型來描述的(圖 2d)。根據該機制,滲透氣體在進料端溶解到膜中,擴散穿過膜,并在滲透端回收。滲透性被定義為溶解性和擴散性的乘積;因此,分離 H2 和 CO2 的選擇性 αH2/CO2 分別表示為 H2 和 CO2 滲透性(PH2 和 PCO2)的比率。其中 DH2/DCO2 表示擴散選擇性,αH2/CO2D 和 SH2/SCO2 表示溶解選擇性 αH2/CO2S。因此,擴散性和溶解選擇性的組合決定了總體選擇性。
根據膜孔徑的大小,多孔膜中的氣體傳輸可分為三種不同的狀態(圖 2a-c)。當孔徑相對較大(0.1-10 微米)時,氣體混合物通過對流穿過膜,不發生分離。當孔徑小于 0.1 微米時,由于其與氣體的動力學直徑相似,因此傳輸是通過克努森擴散來描述的。當孔徑在 0.5 至 1 納米之間時,會根據分子大小產生相對分離。膜制備:致密膜通常采用溶液澆鑄法生產(圖 3a),將聚合物和任何添加劑溶解在適當的溶劑中,然后澆鑄在玻璃板上,并放入溫度較低的(真空)烘箱中,逐漸去除溶劑。一旦大部分溶劑被去除并形成致密膜,溫度會進一步升高到溶劑沸點以上,以確保完全去除殘留在膜中的任何溶劑。因此,致密膜通常很厚且對稱。在軌道交通車輛中,PBI 塑料用于制造內飾和關鍵部件,提升車輛性能。
作為一種清潔能源載體,氫氣越來越受到人們的青睞,而氫氣選擇性膜作為氫氣經濟的一項關鍵技術,也越來越受到人們的關注。H2 主要由化石資源(如天然氣和煤炭)通過蒸汽重整工藝生產,二氧化碳是主要副產品?;?PBI 的膜具有出色的化學穩定性和熱穩定性,并具有較高的 H2/CO2 本征選擇性,使其成為 H2 分離技術的較佳選擇。較近,為了使 PBI 膜更適用于 H2 分離行業,即提高 H2 的過選擇性,人們對聚合物鏈骨架進行了改性、聚合物混合、化學交聯和加入無機填料。PBI 塑料具有出色的耐高溫性能,能在極高溫度下保持穩定結構,應用于航空航天領域。上海PBI耐磨條廠家直銷
在通信設備中,PBI 塑料用于制造外殼和內部結構件,保護設備并確保信號傳輸。PBI部品參考價
PBI與聚丁烯:高溫與高性能的秘密。在探索高溫加熱板的世界中,我們發現了兩種令人矚目的材料:PBI和聚丁烯。首先,PBI(聚苯并咪唑)是一種高性能聚合物,以其突出的高溫穩定性和耐熱性而聞名。它不能直接用于樹脂,也不能通過傳統的熱塑性塑料加工方法進行加工,而是需要采用高壓燒結法。PBI可以制成纖維、特殊形狀的物品和成品,甚至用于復合浸漬溶液。PBI的主要應用領域包括合成纖維,用于制造過濾器、涂層和高溫防護材料。用PBI制成的零件通常用作絕緣體、插座和密封墊,展現了其在電子和電氣行業中的重要性。PBI部品參考價