Создание нового типа ионообменных материалов на основе модифицированного поливинилхлорида Руководитель проекта: Шаглаева Нина Савельевна.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Модификация структуры и механических свойств быстрорежущей стали Р18 при комбинированном плазменном и термическом воздействии Магистерская работа Бибик.
Advertisements

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ Модуль I «Основные методы исследования в органической химии» Елена Александровна Краснокутская,
Тест (химия, 10 класс) по теме: Тесты по органической химии
Тема дипломной работы: Диэлектрические свойства твердых растворов системы Руководитель: Иванов Олег Николаевич Выполнила: Юрченко Татьяна Игоревна.
Белорусский государственный университет Физический факультет Кафедра атомной физики и физической информатики Электрофизические свойства водородосодержащих.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ХИМИИ Модуль I «Основные методы исследования в органической химии» Елена Александровна Краснокутская,
Качественный элементный анализ Обнаружение углерода и водорода.
Доклад Изучение структурной стабильности и способов её повышения в 12% хромистых сталях с целью безопасности эксплуатации конструкционных элементов в атомной.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТИТАНА В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ABC- ПРЕССОВАНИЯ.
СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ Юрженко.
Решение задач -10 класс Элективный курс – М.Ф. С-5.
Тест в формате ГИА 1. Два неспаренных электрона на внешнем электронном уровне находится у атома: 1)натрия 3) фтора 2) алюминия 4) серы Три электрона на.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. Алканы.. Предельные углеводороды. Предельные углеводороды также называются насыщенными, парафиновыми или алканами. Метан является.
Номинация «Лучшая научно- исследовательская работа» Тематика: Ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкурентноспособной продукции.
Ядерный магнитный резонанс. Принцип метода Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) резонансное поглощение электромагнитного излучения в радиочастотной области.
10.4 Топливо и его химические реакции при сгорании Для одного килограмма жидкого топлива, состоящего из углерода (С), водорода (Н) и кислорода (От) при.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ.
1 ЛЕКЦИЯ 4. Элементарные процессы в плазме. Скорость протекания элементарных процессов. Сечение столкновений. Упругое взаимодействие электронов с атомами.
Кристаллизации металлов. Методы исследования металлов.
Решение задач с использованием массовой доли выхода продукта. Варламова А.В. учитель химии школы 1388 г. Москва.
Транксрипт:

Создание нового типа ионообменных материалов на основе модифицированного поливинилхлорида Руководитель проекта: Шаглаева Нина Савельевна

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о выполнении 5 этапа Государственного контракта от 16 мая 2011 г.

Цель: Разработка новых типов ионообменных материалов на основе модифицированного поливинилхлорида

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Топливные элементы являются одним из перспективных экологически чистых источников энергии для электростанций, космических объектов, транспорта. Во многих странах ведутся исследования по созданию топливных элементов, в которых наблюдается устойчивая тенденция к переходу от классических топливных элементов с жидким электролитом к топливным элементам на основе полимерной протон проводящей мембраны. Сравнительный анализ результатов исследований полимерных протон проводящих электролитных мембран различных классов позволяет заключить, что в случае водородно-кислородного топливного элемента мембраны на основе полиперфторированных сульфокислот и полибензимидазола занимают лидирующие позиции, как по уровню разработок, так и по потенциальным возможностям.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Полиперфторированные мембраны обладают высокой протонной проводимостью (10 -2 – См/см), характеризуются хорошими термическими, химическими и механическими свойствами. Однако для них характерна низкая ионная проводимость при пониженной влажности или при повышенной температуре. Кроме того, все они весьма дороги. Поэтому разработка новых полимерных электролитов, сочетающих высокие электрохимические характеристики с невысокой стоимостью, является актуальной задачей.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты В данном проекте предполагается провести синтез ионообменных мембран на основе модифицированного поливинилхлорида. Предполагается, что введение 2- меркаптобензимидазольных групп, обладающих ярко выраженными основными свойствами, в макромолекулярную цепь поливинилхлорида позволит найти новый маршрут создания полимерных электролитов. Свойства полученных мембран на основе модифицированного поливинилхлорида будут сопоставимы со свойствами промышленных мембран. В то же время они, безусловно, значительно дешевле их.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Для исследований использовали промышленный порошкообразный поливинилхлорид. Формула поливинилхлорида:

Разработка технологии формирования мембран на основе модифицированных образцов поливинилхлорида Оценку молекулярной массы ПВХ определяли методом вискозиметрии Молекулярную массу ПВХ определили из зависимости характеристической вязкости полимера от молекулярной массы по уравнению Марка–Куна–Хувинка [η] = K · М α K и α константы; K=2.4·10 -5, α=0.77. Молекулярная масса ПВХ равна

Разработка технологии формирования мембран на основе модифицированных образцов поливинилхлорида Дифрактограмма исходного поливинилхлорида Дифракционная кривая исходного ПВХ имеет два аморфных гало при углах рассеяния 24º30' и 39º30' и группу кристаллических пиков над ними.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты ИК-спектр исходного поливинилхлорида

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Волновое число (измеренное), см -1 Колебание и тип симметрии Волновое число (измеренное), см -1 Колебание и тип симметрии 2970ν(СН), А 1, В ν(СС), В ν а (СН 2 ), В ν(СС), В ν s (СН 2 ), A ν(СС), А ν s (СН 2 ), A ν(СС), В ν s (СН 2 ), A ν(СС), В δ(СН 2 ), А 1 970γ r (СН 2 ) 1426δ(СН 2 ), А 1 957γ r (СН 2 ), В γ w (СН 2 ), В 2 926γ r (СН 2 ), В γ w (СН 2 ), В 1 833γ r (СН 2 ), В γ t (СН 2 ) + δ(СН), А 1 690ν(ССl) 1254δ(СН), В 1 680ν(ССl) 1243δ(СН) 638ν(ССl), А δ(СН), В 2 615ν(ССl) 1210γ w (СН) 603ν(ССl) 1203γ w (СН) 540ν(ССl) Расшифровка ИК-спектра

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Дериватограмма исходного ПВХ Начальная температура разложения полимера 150°С, при температуре 250°С потеря массы ПВХ составляет 50 %, а при температуре 300°С данная величина увеличивается до ~ 85 %.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Реакцией нуклеофильного замещения атомов хлора в поливинилхлориде получены модифицированные образцы поливинилхлорида, содержащие 2-меркаптобензимидазольные группы в макромолекулярной цепи. Такие полимерные системы на основе винилхлорида, а также и других хлорсодержащих мономеров, являются не изученными в качестве ионообменных мембран.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Модификацию поливинилхлорида Na-солью 2- меркаптобензимидазола проводили в среде циклогексанона и диметилформамида при температуре от 80 до 120 °С. Время реакции составляло 2, 4, 6 и 8 часов. Мольное соотношение поливинилхлорида и Na-соли 2-меркаптобензимидазола составляло 1:1. Взаимодействие поливинилхлорида с Na- солью 2-меркаптобензимидазола в растворе циклогексанона приводит только к растворимым продуктам, в то время как в растворе диметилформамида образуются как растворимые, так и нерастворимые полимеры.

Условия и результаты реакции поливинилхлорида c Na-солью 2- меркаптобензимидазола Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Растворитель Темпера- тура, ° C Время, час. Данные элементного анализа, масс. % Выход, % CHNSCI 1Циклогексанон Циклогексанон Циклогексанон Циклогексанон Циклогексанон Циклогексанон * Диметилформ- амид *Элементный анализ приведен для растворимого продукта

ИК-спектр модифицированного поливинилхлорида, полученного взаимодействием полимера с Na-солью 2-меркаптобензимидазола Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты

Валентные колебания меркаптобензимидазольного кольца определяются по сигналам в области 1055, 1220, см -1. Образование полиеновых фрагментов в структуре исследуемого образца подтверждается появлением полос в ИК-спектре в области см -1, соответствующих валентным колебаниям связей С=С. Валентные колебания связи C-Cl регистрируются в области при 600, 680 см -1. Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты

Модифицированный ПВХ, содержащий в своем составе 2- меркаптобензимидазольные фрагменты, не подвергается разложению до 200°С. Дериватограмма модифицированного полимера, полученного взаимодействием поливинилхлорида с Nа-солью 2-меркаптобензимидазола Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты

По данным элементного анализа рассчитан состав сополимеров. Состав сополимеров, полученных при взаимодействии поливинилхлорида с Na-солью 2-меркаптобензимидазола РастворительT, °CВремя, час. Состав сополимера, мол. %Растворимость ВХМБИ~НС=СН~ 1Циклогексанон раств. 2Циклогексанон раств. 3Циклогексанон раств. 4Циклогексанон раств. 5 Циклогексанон раств. 6Циклогексанон раств. 7Диметилформ- амид раств.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты С повышением температуры реакции поливинилхлорида с Nа-солью 2-меркаптобензимидазола в среде циклогексанона наблюдается увеличение количества поливиниленовых фрагментов в сополимере. Максимальное содержание ~СН=СН~ фрагментов составляет мол. %, но при этом сополимеры не теряют растворимости.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Состав сополимеров, рассчитанный по содержанию хлора, отличается от такового, вычисленного по количеству азота. Это означает, что реакция поливинилхлорида с Na-солью 2- меркаптобензимидазола сопровождается дегидрохлорированием. Увеличение расхождения между этими величинами свидетельствует об усилении реакции элиминирования. Такое заключение подтверждается данными ЯМР ( 1 Н, 13 С) и ИК-спектроскопии.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты В ЯМР ( 1 Н) спектре сополимеров наблюдаются характеристичные сильно уширенные сигналы атомов водорода групп СНCl и СН 2 (диапазоны м. д. и м. д. соответственно), а также сигналы атомов водорода Н-4,7 и Н-5,6 МБИ (химические сдвиги 1 Н 7.6 м. д. и 7.1 м. д. соответственно), и уширенные, сильно перекрывающиеся резонансные сигналы в области резонанса атомов водорода – СН=СН- фрагментов ( м. д.).

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Анализ спектра ЯМР 13 С продукта подтвердил вывод о наличии олефиновых фрагментов в структуре полученного сополимера: наряду с сигналами атомов углерода винил хлоридных фрагментов (58.0 – 64.0 м.д. и м.д. для групп СНCl и СН 2 соответственно) наблюдаются уширенные сигналы 2-меркаптобензимидазола: м.д. (С- 4,7); 122 м.д и 126 м.д.,. (С-5,6); 140 м.д. (С-8,9); м.д. (С-2); и сильно перекрывающиеся интенсивные сигналы в диапазоне м.д., соответствующие атомам углерода олефиновых фрагментов НС=СН. Появление в ИК-спектре интенсивной полосы поглощения в области 1640 см -1 также свидетельствует о присутствии в полимерной цепи интернальных двойных связей.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Таким образом, методами ЯМР ( 1 Н, 13 С) и ИК-спектроскопии установлено, что макромолекула на основе модифицированного поливинилхлорида содержит винилхлоридные и поливиниленовые звенья и 2- меркаптобензимидазольные фрагменты:

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Осуществлена наработка модифицированного образца поливинилхлорида в количестве 100 гр. Экспериментально определено содержание элементов в этом продукте реакции: %, С – 58.21; H – 5.45; S – 11.74; N – 10.12; Cl – На основании полученных данных произведен расчет состава сополимера: звеньев винилхлорида – мол. %, фрагментов 2-меркаптобензимидазола – мол. %, поливиниленовых звеньев – мол. %

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Из растворов образца модифицированного поливинилхлорида методом полива с последующим испарением растворителя получены достаточно эластичные мембраны. Толщина мембраны составляет 40 ± 3 мкм, полная обменная емкость равна ммольг -1. Определена зависимость протонной проводимости мембраны при различных значениях температуры.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Согласно результатам сканирующей зондовой электронной микроскопии поверхность исследуемой мембраны однородная, близка к гладкой и плоской поверхности. Рентгеноспектральное картирование поверхности на сканирующем электронном микроскопе не выявило каких-либо неоднородностей по элементному составу.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Электронная микрофотография мембраны на основе поливинилхлорида и 2-меркаптобензимидазола

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Протонную проводимость мембран на основе поливинилхлорида и 2-меркаптобензимидазола определяли с привлечением импедансной спектроскопии двухзондовым методом в интервале частот 10 – 3·10 6 Гц, после допирования в течение 24 часов концентрированной фосфорной кислотой.

Зависимость протонной проводимости мембраны от температуры Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты

С повышением температуры от 25 до 195 ºС значение протонной проводимости увеличивается и достигает значения 3.8·10 -2 Смсм -1. В условиях эксперимента механические свойства мембраны на основе поливинилхлорида и 2-меркаптобензимидазола хорошо сохраняются.

Структурно-морфологические исследования мембран на основе модифицированного поливинилхлорида, содержащего бензимидазольные фрагменты Рисунок Зависимость протонной проводимости мембраны на основе поливинилхлорида и 2- меркаптобензимидазола от температуры в координатах уравнения Аррениуса. При повышении температуры от 25°С до 195°С наблюдается немонотонное увеличение протонной проводимости от См·см -1 до См·см -1. На участке до 80–90°С энергия активации проводимости составляет 50±2 к Дж·моль -1, после чего она резко снижается до 9.1±0.3 к Дж·моль -1.

Заключение Изучена реакция нуклеофильного замещения атомов хлора в поливинилхлориде на 2- меркаптобензимидазольные группы. Из растворов модифицированных образцов на основе поливинилхлорида методом полива получены эластичные и прочные мембраны. Толщина мембраны составляет 40 ± 3 мкм, полная обменная емкость равна ммольг -1.

Заключение По результатам электронной микроскопии поверхность мембраны однородная и гладкая. Рентгеноспектральное картирование поверхности мембраны на сканирующем электронном микроскопе не выявило каких- либо неоднородностей по элементному составу.

Заключение С повышением температуры от 25 до 195 ºС значение протонной проводимости увеличивается и достигает значения 3.8·10 -2 Смсм -1. В условиях эксперимента механические свойства мембраны хорошо сохраняются. На участке до 80–90°С энергия активации проводимости составляет 50±2 к Дж·моль -1, после чего она резко снижается до 9.1±0.3 к Дж·моль -1.