建議將 m-PBI 與聚苯胺 (PANI) 混合,然后進行熱處理,這樣可以形成含氮的碳質材料,從而提供更高的滲透性。研究人員報告說,在混合膜中添加多達 20% 的 PANI 可使 H2 的滲透性提高 4 倍,但選擇性略有下降。建議將 m-PBI 與磺化聚苯砜(sPPSU)混合,后者是一種酸性聚合物,可與 m-PBI 形成離子鍵,從而在整個范圍內形成混溶混合物(圖 8)。在制造過程中,對混合膜進行了熱處理,以增加兩種成分之間的離子鍵數量。結果發現,與純 m-PBI 相比,在 35 和 150 攝氏度下,經 300℃熱處理的 50/50 sPPSU/m-PBI 混合膜的性能較佳(H2 滲透率增加一倍,同時保持選擇性),這是因為即使在高溫下,強離子鍵也會限制聚合物鏈的流動性。表 1 列出了 m-PBI 混合膜的性能概覽。PBI 塑料可用于制造 3D 打印材料,滿足復雜結構零件的制造需求。浙江PBI精密注塑怎么樣
微裂紋可能是由于這種改性 PBl 的抗拉強度和斷裂韌性較低造成的,8000g mol^(-1)“活性”PBI 表現出的流量略低,導致層壓板的空隙率較高,但仍幾乎是 20000g mol^(-1) PBI 層壓板的一半。8000g mol^(-1)“活性”PBl 層壓板在低至 2.07 MPa 的壓力下成功加工,其機械性能與對照品相當。此外,這種 PBl 聚合物在高溫下具有優異的性能。這可以通過將 PBI 視為傳統熱固性聚合物來解釋,其機械性能(和 Tg)較少依賴于初始分子量,而更多地依賴于交聯密度,雖然確切的交聯機制尚不完全清楚,但流變數據表明 PBl 端基起著至關重要的作用。對固化和“未固化”層壓板的動態機械熱分析(Polymer LaboratoriesDMTA)證實了這一結論。浙江PBI醫療接頭制造商PBI塑料被國際消防員協會認可為高耐熱材料。
PBI對鋼的滑動磨損:PAI 系統在所有后固化溫度下都表現出明顯高于 PBI 系統的比磨損率 wS。PAI_180 的磨損率較高,而 PBI_280 的磨損率較低,為 2.18 x 10^(-07) mm3/Nm。與之前的測試(網格切割、劃痕)類似,隨著較終固化溫度的提高,PBI 涂層的耐磨性也得到了改善。在所有情況下,PBI 涂層的摩擦系數也略優于 PAI 涂層。磨料磨損:正如預期的那樣,磨料顆粒尺寸越小,特定磨料磨損率越低。在這里,無論較終固化溫度如何,PBI 涂層和 PAI 涂層之間都沒有明顯差異。
PBI 衍生物:眾所周知,對聚合物骨架進行系統的結構改性,既可限制鏈的堆積,又可抑制鏈的流動性,從而提高滲透性,同時保持或提高氣體分離膜的選擇性。圖 5 描述了 PBI 的一般結構,其中 R1 可以是直接鍵、砜、醚或任何其他連接鍵。R2 可以是烷基或芳基官能團;R3 通常只是氫,也可用于 PBI 交聯。要改變 PBI 的骨架結構,進而改變其氣體傳輸特性,較簡單的方法可能是操縱二羧酸(圖 5,R2;圖 4,R)。值得注意的是,目前市場上只有的一種聚苯并咪唑是聚 2,2′-(間苯二酚)-5,5′-聯苯并咪唑,又稱間苯并咪唑(m-PBI)。PBI塑料吸收水分后性能會降低。
?PBI材料(聚苯并咪唑)是一種高性能工程塑料,具有突出的熱穩定性和耐化學性,普遍應用于極端環境下的各種應用。??基本特性:PBI是一種全芳香雜環熱塑性聚合物,具有以下主要特性:?高玻璃化轉變溫度?:PBI的玻璃化轉變溫度為427℃,熱降解溫度超過550℃。強度高?:在未填充的樹脂中,PBI具有較高的抗壓強度和機械性能。?耐化學性?:PBI能夠耐受多種化學物質,包括烴類、醇類、弱酸、弱堿、硫化氫、氯化溶劑等。?耐熱性?:PBI在高溫下不會熔化,能夠在短時間內承受高達600℃的溫度。PBI塑料可用于汽車制造中的高溫部件。浙江PBI醫療接頭制造商
PBI塑料在900℃的高溫下失重只為30%。浙江PBI精密注塑怎么樣
盡管PBI(聚苯并咪唑)在眾多領域中展現出了突出的性能,但它也存在一定的不足之處。特別是在耐高溫蒸汽方面,其能力顯得相對不足,一旦吸收水分,性能便會受到影響。然而,這并未能掩蓋PBI的諸多優點。例如,它是由Mitsubishi Chemical Group生產的Duratron® CU60 PBI聚苯并咪唑,便是一種高性能的工程塑料。它不僅具有出色的機械性能和耐熱性,還能在400°F/205°C以上的高溫下保持優良的機械性能。在極端溫度環境下,其耐磨性和承載能力優于任何其他增強的或未增強的高級工程塑料,因此深受半導體制造商的青睞,特別是對于真空室的應用。此外,Duratron® PBI還適用于高溫軸套、連接器、閥座以及探頭透鏡等部件的制造。浙江PBI精密注塑怎么樣