Поли(триалкоксисилилтрициклононены): новый тип полимеров для мембранного газоразделения

 
Код статьиS086956520002966-5-1
DOI10.31857/S086956520002966-5
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 482 Номер 5
Страницы534-537
Аннотация

На основе 3-три(н-пропокси)силилтрицикло[4.2.1.0^2,5]нон-7-ена синтезировали новые метатезисный и аддитивный полимеры, содержащие фрагменты Si-O-C. Впервые показали, что метатезисный полимер имел бóльшую проницаемость, чем аддитивный изомер. Полученные полимеры обладали высокой селективностью разделения бутан/метан и контролируемой растворимостью, и поэтому их можно считать перспективными материалами для мембранного разделения смесей углеводородов.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота выполнена в ИНХС РАН (проект № 79) в рамках Государственного задания ФАНО России (темы № 3, 4).
Получено12.11.2018
Дата публикации12.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1379

Оценка читателей: голосов 0

1. Finkelshtein E., Gringolts M., Bermeshev M., Chapala P., Rogan Y. Polynorbornenes. // Membrane Materials for Gas and Vapor Separation. 2017. Wiley. Chichester. P. 143—221.

2. Chapala P. P., Bermeshev M. V., Starannikova L. E., Belov N. A., Ryzhikh V. E., Shantarovich V. P., Lakhtin V. G., Gavrilova N. N., Yampolskii Y. P., Finkelshtein E. S. A Novel, Highly Gas-Permeable Polymer Representing a New Class of Silicon-Containing Polynorbornens As Efficient Membrane Materials. // Macromolecules. 2015. V. 48. № 22. P. 8055—8061.

3. Nagai K., Masuda T., Nakagawa T., Freeman B. D., Pinnau I. Poly[1-(trimethylsilyl)-1-propyne] and related polymers: synthesis, properties and functions // Prog. Polym. Sci. 2001. V. 26. №. P. 721-798.

4. Kim S., Lee Y. M. Rigid and microporous polymers for gas separation membranes. // Prog. Polym. Sci. 2015. V. 43. № 0. P. 1-32.

5. Tetsuka H., Isobe K., Hagiwara M. Synthesis and Properties of Addition-Type Poly(norbornene)s with Siloxane Substituents. // Polym. J. (Tokyo, Jpn.). 2009. V. 41. № 8. P. 643-649.

6. Tetsuka H., Hagiwara M., Kaita S. Addition-type poly(norbornene)s with siloxane substituents: synthesis, properties and nanoporous membrane. // Polym. J. (Tokyo, Jpn.). 2011. V. 43. № 1. P. 97—100.

7. Bermeshev M. V., Syromolotov A. V., Gringolts M. L., Starannikova L. E., Yampolskii Y. P., Finkelshtein E. S. Synthesis of High Molecular Weight Poly[3-{tris(trimethylsiloxy)silyl}tricyclononenes-7] and Their Gas Permeation Properties. // Macromolecules. 2011. V. 44. № 17. P. 6637—6640.

8. Bermeshev M. V., Syromolotov A. V., Starannikova L. E., Gringolts M. L., Lakhtin V. G., Yampolskii Y. P., Finkelshtein E. S. Glassy Polynorbornenes with Si–O–Si Containing Side Groups. Novel Materials for Hydrocarbon Membrane Separation. // Macromolecules. 2013. V. 46. № 22. P. 8973-8979.

9. Gmernicki K. R., Hong E., Maroon C. R., Mahurin S. M., Sokolov A. P., Saito T., Long B. K. Accessing Siloxane Functionalized Polynorbornenes via Vinyl-Addition Polymerization for CO2 Separation Membranes. // ACS Macro Lett. 2016. V. 5. № 7. P. 879—883.

10. Sundell B. J., Lawrence Iii J. A., Harrigan D. J., Vaughn J. T., Pilyugina T. S., Smith D. R. Alkoxysilyl functionalized polynorbornenes with enhanced selectivity for heavy hydrocarbon separations. // RSC Adv. 2016. V. 6. № 57. P. 51619—51628.

11. Vaughn J. T., Harrigan D. J., Sundell B. J., Lawrence Iii J. A., Yang J. Reverse selective glassy polymers for C3+ hydrocarbon recovery from natural gas. // J. Membr. Sci. 2017. V. 522. №. P. 68—76.

12. Alentiev D. A., Chapala P. P., Filatova M. P., Finkelshtein E. S., Bermeshev M. V. Synthesis of novel tricyclononenes containing alkoxysilyl groups. // Mendeleev Commun. 2016. V. 26. № 6. P. 530—531.

13. Ямпольский Ю. П., Дургарьян С. Г., Наметкин Н. С. Коэффициенты поступательной и вращательной диффузии низкомолекулярных веществ в полимерах с различными температурами стеклования. // Высокомолекулярные Соединения. 1982. V. 24. № 3. P. 536—541.

14. Robb W. L. Thin silicone membranes - their permeation properties and some applications. // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1968. V. 146. № 1. P. 119—137.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх