
聚偏氟乙烯的亲水改性方法主要有混合改性、表面移植改性、共聚改性和表面涂层改性等,由于不同改性方法对聚偏氟乙烯膜的亲水性、渗透性和抗污染性的影响效果不同,因此,探究一种效率高、经济成本较低、对提高抗污染能力具有较好效果的改性方法具有重要的现实意义。基于此,进一步展望亲水改性后的聚偏氟乙烯膜在工业应用方面的发展趋势。
聚合物薄膜电容器在紧凑和高效的电力系统中具有极大的应用前景.当前研究的主流趋势是由聚合物和纳米陶瓷共混或几种共聚物组成新型复合介电材料,可以在保持高的击穿场强的情况下提升材料的介电常数.铁电聚偏二氟乙烯(PVDF)及其共聚物因其本身具有较高的介电常数和击穿强度而得到广泛的研究.综述了在提高聚偏氟乙烯基复合材料能量密度方面的研究进展.结果表明,能量密度的提高主要是通过增强击穿场强和提高放电效率来实现的.介绍了与这些参数相关的微观结构设计、材料性能和机理.最后展望了聚偏氟乙烯基复合材料的发展前景和其他潜在聚合物基质的应用前景.
1-氯-3,3,3-三氟丙烷(HCFC-253fb)可由四氯化碳和乙烯的调聚产物1,1,1,3-四氯丙烷经无水氢氟酸液相氟化反应制备得到,也可由三氟甲烷(HFC-23)的氯化产物三氟氯甲烷与乙烯调聚反应制备得到.详细介绍了HCFC-253fb的应用情况.
研究了在以聚四氟乙烯(PTFE)为核、苯乙烯/丙烯腈共聚物(SAN)为壳的种子乳液聚合反应中,引发剂用量和加入方式、反应温度、链转移剂的种类、用量和加入方式以及不同乳化剂含量的PTFE乳液等试验条件对聚合后PTFE抗滴落剂乳液的固含量、SAN壳共聚物的分子质量的影响.通过优化种子乳液聚合的反应条件,制备得到壳层SAN聚合物分子质量较低、乳液固含量较高的PTFE抗滴落剂.试验结果表明:通过加入链转移剂可有效降低SAN壳聚合物的分子质量,增加PTFE与基底树脂的相容性,提高其抗滴落性能.
全氟羧酸在表面活性剂、聚合用乳化剂、含氟医药及农药中间体、含氟材料单体等领域有广泛的应用.总结了全氟羧酸的合成方法,主要涉及三氟乙酸、全氟聚醚羧酸和其他直链全氟羧酸的合成方法,对各方法存在的问题进行了讨论,并对其研究方向进行了展望.
采用中红外(MIR)光谱研究了聚偏二氟乙烯(PVDF)的分子结构,研究发现:聚偏二氟乙烯MIR吸收模式主要包括聚偏二氟乙烯分子H-C-H伸缩振动模式(vCH2-聚偏二氟乙烯)、聚偏二氟乙烯分子H-C-H弯曲振动模式(δCH2-聚偏二氟乙烯)、聚偏二氟乙烯分子F-C-F伸缩振动模式(vCF2-聚偏二氟乙烯)和聚偏二氟乙烯分子结晶振动谱带(v结晶-聚偏二氟乙烯).采用变温中红外(TD-MIR)光谱进一步开展了聚偏二氟乙烯热稳定性研究,研究发现:在303-523 K范围内,随着测定温度的升高(303-523 K),聚偏二氟乙烯vCH2-聚偏二氟乙烯、δCH2-氟偏二氟乙烯、vCF2-聚偏二氟乙烯和v结晶-聚偏二氟乙烯对应的红外吸收频率及强度均有明显的改变,聚偏二氟乙烯热稳定性进一步降低.本项研究拓展了MIR光谱及TD-MIR光谱在重要的有机氟高分子材料(聚偏二氟乙烯)结构及热稳定性的研究范围.
应用于Cr(Ⅵ)电镀工业的铬雾抑制剂PFOS和F-53B在历经了20世纪六七十年代的蓬勃发展后,被发现具有严重的生物环境问题.在保留现有Cr(Ⅵ)工艺的基础上,镀铬行业也逐步转变了从发泡阻挡铬雾转向湮灭生成的铬雾泡的思路,力争在形成低泡电镀液的同时能够实现高效抑雾性和环境友好性.
讨论了3种聚四氟乙烯类滑动轴承用固体润滑材料的研究现状,重点介绍了聚四氟乙烯衬垫型滑动轴承用固体润滑材料的摩擦磨损性能和应用概况,以及这些固体润滑材料在轴承使用中面临的问题,以期为将来开发新型聚四氟乙烯滑动轴承用固体润滑材料提供参考和建议.
四氟乙烯(TFE)是一种重要的氟化工原料,主要用途是作为单体生产各种均聚或共聚的高聚物.其质量对含氟聚合物的质量是至关重要的,所以国内外四氟乙烯生产厂都十分重视四氟乙烯的纯化工作.但由于四氟乙烯纯化难度较高,纯化过程中的高能耗导致了生产成本居高不下,给厂商们带来了压力.以降本增效为目的,某知名氟化工企业与上海苏尔寿通过对现有运行装置的设计分析,针对性地提出优化解决方案,并在方案实施后,有效解决了能耗高及产品纯度不高的问题,在节能的同时,大大提高了企业在市场上的竞争力.
以甲基丙烯酸2,2,2-三氟乙酯(TFEMA)和十一烯酸钠(NaUA)为反应单体进行细乳液聚合,可以得到稳定性很好的P(TFEMA-co-NaUA)无皂细乳液.考察了聚合反应及乳胶粒粒径的影响因素,同时研究了聚合物乳液对水泥砂浆的改性情况.结果表明,乳液的固含量、NaUA的含量对乳液乳胶粒的粒径影响较大.通过控制聚合条件,可以得到粒径为纳米级的乳胶粒;聚合物乳液可以在水泥砂浆内部形成致密的薄膜,对提高水泥砂浆的力学性能很有帮助.
五氟丙醇作为一种含氟新型溶剂,既可用于电子产品的清洗,又可作为医药、农药等合成产品的重要中间体.对不同工艺条件对五氟丙醇收率情况进行了优化研究,得到适合工业化生产的工艺条件.
研究了两步法制备七氟异丁醇的合成工艺.首先以七氟异丁酰氟为起始原料,通过酯化反应制备七氟异丁酸乙酯,再以硼氢化钠为还原剂制备七氟异丁醇,甲醇钠作为稳定剂,有效降低了硼氢化钠在溶剂中的损失,提高了硼氢化钠对酯的还原能力.通过优化工艺条件,最终反应转化率为100%,总收率为91.30%.该工艺方法反应收率高,反应条件温和,反应过程易操控、易放大.
以二丁基氧化锡为催化剂,甲基丙烯酸甲酯(MMA)和2,2,3,3,4,4,5,5-八氟-1-戊醇(八氟戊醇)为原料,吩噻嗪(PTZ)为阻聚剂,通过酯交换反应合成了甲基丙烯酸八氟戊酯(OFPMA).考察了催化剂种类及用量、原料配比、阻聚剂用量等对产品收率的影响,并对其原因进行了分析.试验结果表明:在本研究条件下,二丁基氧化锡相较其他催化剂效率更高,最高收率能达到77.22%.
六氟丁二烯是一种新型的含氟电子气体,具有优异的蚀刻性能,且更加环保.简述了六氟丁二烯的物理性质、蚀刻特点和产品规范,详细介绍了国内外六氟丁二烯纯化技术的进展.
N-甲基-2,2,2-三氟乙胺是一种脂肪类含氟精细化学品,可由N-甲基-2,2,2-三氟乙酰胺或水合三氟乙醛制备得到,用于合成结构新颖的电解质.介绍了它在除草剂、杀虫剂和杀菌剂中的应用情况.
聚三氟氯乙烯(PCTFE)是最早研发生产的热塑性氟塑料,具有优良的耐高低温性能、耐腐蚀性能、光学透明性以及电绝缘性.相较于聚四氟乙烯,PCTFE更耐蠕变、可热塑加工,因而在国防军工、电子通信、管道输送等领域有着重要的应用前景.概述了PCTFE树脂的合成方法和结构性能,重点对其改性及加工应用研究进展进行了综述,并对未来发展趋势进行了展望.
采用中红外(MIR)光谱开展了聚四氟乙烯(PTFE)分子结构的研究.研究了PTFE的C-F伸缩振动模式(VC-F),在30 ~250℃温度范围内,进一步研究了PTFE/VC-F的变温中红外(TD-MIR)光谱.研究发现:随着测定温度升高,PTFE/VC-F对应的红外吸收频率和强度均没有明显的改变.以PTFE玻璃化温度(Tg)为临界温度,采用二维中红外(2D-MIR)光谱,进一步研究了PTFE的热稳定性.研究发现:在(30~ 120℃)和(130 ~250℃)两个温度区间,PTFE/VC-F对热敏感程度及变化顺序都存在着较大的差异性,并进一步开展了PTFE热稳定性机理研究.阐述了三级MIR光谱在重要有机氟材料PTFE结构和热稳定性分析中的重要作用.
低k(介电常数)介质材料替代传统SiO2作为互连金属介电层是集成电路发展的必然趋势.总结了低k材料性能基本要求及制备方法,重点探讨含氟低k有机材料研究进展.认为获得k值低且综合性能优异的含氟有机材料是最终目的,并对含氟低k有机材料的研究前景进行了展望.
以电子产品洗涤过程中产生的含氟废水为研究对象,针对有机氟化物难降解、生化性差等特点,采用Fenton氧化-钙盐-树脂的耦合工艺处理有机氟废水.Fenton氧化方法可对废水中的有机氟化物进行深度氧化处理,将废水中的有机氟分解为无机氟,氧化后的废水通过“钙盐+树脂”的工艺深度去除废水中的无机氟离子.研究结果表明:Fenton氧化过程中控制pH为4、H2O2浓度为12 g/L、Fe2+浓度为12 mmol/L时,氟离子去除效率最高;深度除氟工艺中,钙盐工艺能够将废水中的氟离子浓度降低至12 mg/L,树脂工艺可以进一步将氟离子浓度降低至小于1 mg/L.
介绍了1,1-二氟乙烷(HFC-152a)环保型制冷剂作为单一制冷剂或与HFC、HFO和HC形成的混合制冷剂在家用、商用空调和汽车空调以及冰箱冰柜、冷水机组和热泵系统中的研究进展.HFC-152a制冷剂无论作为单一制冷剂或是混合制冷剂,在不同制冷领域中,其制冷性能均能达到满意的效果.HFC-152a具有一定的可燃性,对HFC-152a的研究方向进行了展望.