[发明专利]一种晶态聚咪唑、制备方法及其用途有效
申请号: | 201810444202.3 | 申请日: | 2018-05-10 |
公开(公告)号: | CN108892774B | 公开(公告)日: | 2020-09-29 |
发明(设计)人: | 丁为民;张凤鸣;牛古丹 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | C08G73/06 | 分类号: | C08G73/06 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 晶态 咪唑 制备 方法 及其 用途 | ||
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种晶态聚咪唑、制备方法及其作为COFs质子传导材料的用途。本发明利用2,4,6‑三羟基苯三醛与1,2,4,5‑四氨基苯在溶剂热条件反应,制备了晶态聚咪唑材料Im‑COF,利用X‑射线粉末衍射(XRD)和红外光谱确定了聚咪唑的生成。对该材料的质子传导性能研究表明,材料在温度恒定时随湿度增加质子电导率明显增大,在25°C,相对湿度为98%时的电导率为4.38×10‑3 S cm‑1。在相对湿度为98%,温度为55°C时的电导率为1.20×10‑2 S cm‑1,该电导率的值已与目前商用的质子传导膜的电导率相近,能够用于制备质子导电材料。
技术领域
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种晶态聚咪唑、制备方法及其作为COFs质子传导材料的用途。
背景技术
共价有机框架(COFs)是一种近年发展起来的晶态多孔材料, 其多孔性和晶态的结构特征与MOFs材料相似,此外,COFs是结构单体间通过共价键连接,有机物的本质使其具有很多独有的特点:首先,其合成方法多样,组成元素主要为碳、氢、氧、硼、氮等轻元素, 产物具有较低的骨架密度;其次,其原子与原子之间的连接方式为强共价键,具有良好的化学稳定性和热稳定性;另外, COFs 的合成条件简单,可利用的合成单体多样,目标产物的结构可控性和可设计性更强,孔径在微孔和介孔范围内连续可调,其孔径范围要远远大于目前已知的MOFs材料。并且,由于其有机物的本质,COFs材料更易于修饰和功能化。COFs 通常具有较高的比表面积,其结构和功能可预先设计,具有传统多孔材料如沸石、分子筛等不可比拟的优点,逐渐地被应用于气体吸附与分离,质子传导,有机多相催化以及光电化学/生物传感等领域。
COFs材料在质子传导方面的研究虽然十分有限,但是其优越的结构特点已经被研究者们视为十分具有前景的质子传导材料。典型的质子传导型COF材料设计中往往是在COFs结构单体中预留不参与反应的功能性官能团,这些官能团在目标COFs结构中伸向孔道内部,相邻层之间容易形成连续的氢键网络供质子传输。利用COFs材料的多孔性的结构特征,在孔道中装载功能化分子促进质子传输是另外一种促进COFs材料质子传导性能的方法。
基于功能化咪唑分子的排列对多孔材料质子传导性能促进的工作结果,我们发现,咪唑分子确实对多孔材料的质子传输性能促进作用明显,特别是咪唑分子能够有序排列使更容易形成连续的质子传输网络,从而极大地促进材料的性能。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种新型的晶态聚咪唑。
本发明的另一个目的是提供该晶态聚咪唑的制备方法。
本发明的再一个目的是提供该晶态聚咪唑作为COFs质子传导材料的应用。
为了实现上述目的,本发明提供的是一种晶态聚咪唑,其特征在于所述聚咪唑的化学结构如式(1)所示:
(1)
其中,n值大于60。
本发明还提供了制备所述的的晶态聚咪唑的制备方法,其特征为包括以下步骤:
(1)2,4,6-三羟基苯三甲醛的合成:在氮气氛围下,依次将六亚甲基四胺和1,3,5-均苯三酚溶于三氟乙酸中,在100℃下,搅拌反应2-4小时后,加入盐酸,搅拌0.5小时后,冷却至室温,过滤;将所得滤液用二氯甲烷萃取,将萃取液经水洗、干燥后,减压蒸馏除去二氯甲烷得黄色固体即为2,4,6-三羟基苯三甲醛;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于哈尔滨理工大学,未经哈尔滨理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810444202.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 同类专利
- 专利分类