虽然离子液体支撑液膜在选择性分离C0,方面已表现出令人满意的性能,但其耐压性能依然饱受垢病(一般不超过2 bar, 1 bar=10' Pa)。研究者们提出离子液体固相化的策略以提高离子液体膜的耐压性能,如制备二氯丙烷聚离子液体膜X32-34、离子液体-聚合物混合膜35等。离子液体凝胶膜是一类易制备的高性能材料,可应用于C0,分离’36-37、电化学,38等领域,其中不可逆化学凝胶具备良好的热稳定性,在制备气体分离膜方面更具优势。McDanel等X39,以多胺作为单体,双环氧基咪A类离子液体作为交联剂制备了一类环氧一胺离子凝胶膜。Dai等X40报道了以聚乙二醇二环氧甘油醚(PEGDE)作为交联剂,多胺离子液体或醚基二胺作为单体,聚乙二醇二甲醚(PEGDME)作为添加剂制备离子凝胶膜。口前来看,该类环氧一胺离子液体凝胶膜仅在较高添加剂(RTILs或聚乙二醇衍生物)用量条件下展现出较为理想的CO,分离性能,其仍存在交联剂成本高或制备步骤复杂等问题。因此,未来的研究重点仍应集中在筛选廉价高效的交联剂,探究新的交联方法及交联机理,以期制备具有更高CO,分离性能和稳定性的离子液体凝胶膜。型离子液体为单体,以低成本、高活性的二氯丙烷为交联剂,制备具有高CO,分离性能的交联质子型离子液体(CPILs)凝胶(图1)。为了探究该设想的可能性,本工作探究了二氯丙烷与一种典型的二胺有机酸盐离子液体([DMAPAH][MOAc])在乙醇一水溶剂体系中的交联动力学,包括与酸中和顺序、反应温度、交联比例对环氧基团和氯基团的转化率和反应速度的影响。同时使用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和电喷雾质谱(ESI-MS)证明反应机理,使用在线监测载度变化的方法测定该类二氯丙烷一二胺交联产物的凝胶转变性能。此外,初步测试了该类CPILs中C0,的渗透数据,探究交联反应对分离性能的影响。www.zbdongtong.com
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