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聚酰亚胺合成途径

日期:2024-03-28 11:41
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摘要:
 
      聚酰亚胺品种繁多、形式多样,在混合上具有多种途径,因此可根据各种应用目的进行选择,这种混合上的易变通性也是其他高分子所难以具备的。
      1、聚酰亚胺主要由二元酐和二元胺混合,这两种单体与众多其他杂环聚合物,如聚苯并咪唑、聚苯并哑唑、聚苯并噻唑、聚喹哑啉和聚喹啉等单体比较,原料来源广,混合也较容易。二酐、二胺品种繁多,不同的组合就可获得不同性能的聚酰亚胺。
      2、聚酰亚胺可由二酐和二胺在极性溶剂,如DMF,DMAC,NMP或THE/甲醇混合溶剂中**行低温缩聚,获得可溶的聚酰胺酸,成膜或纺丝后加热至 300℃左右脱水成环转变为聚酰亚胺;也可向聚酰胺酸中加入乙酐和叔胺类催化剂,进行化学脱水环化,得到聚酰亚胺溶液和粉末。二胺和二酐还可在高沸点溶剂,如酚类溶剂中加热缩聚,一步获得聚酰亚胺。此外,还可由四元酸的二元酯和二元胺反应获得聚酰亚胺;也可由聚酰胺酸先转变为聚异酰亚胺,然后再转化为聚酰亚胺。这些方法都为加工带来方便,前者称为PMR法,可获得低粘度、高固量溶液,在加工时有一个具有低熔体粘度的窗口,特别适用于复合材料的制造;后者则增加了溶解性,在转化的过程中不放出低分子化合物。
      3、 只要二酐(或四酸)和二胺的纯度合格,不论采用何种缩聚方法,都很容易获得足够高的分子量,加入单元酐或单元胺还可很容易的对分子量进行调控。
      4、 以二酐(或四酸)和二胺缩聚,只要达到一等摩尔比,在真空中热处理,可将固态的低分子量预聚物的分子量大幅度的提高,从而给加工和成粉带来方便。
      5、 很容易在链端或链上引入反应基团形成活性低聚物,从而得到热固性聚酰亚胺。
      6、 利用聚酰亚胺中的羧基,进行酯化或成盐,引入光敏基团或长链烷基得到双亲聚合物,可得到光刻胶或用于LB膜的制备。
      7、 一般的混合聚酰亚胺的过程不产生无机盐,对于绝缘材料的制备特别有利。
      8、 作为单体的二酐和二胺在高真空下容易升华,因此容易利用气相沉积法在工件,特别是表面凹凸不平的器件上形成聚酰亚胺薄膜。

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