目前,化石燃料是通过蒸汽转化生产 H2 的主要来源(图 1)。但这一工艺的缺点是会产生大量温室气体,包括副产品二氧化碳。根据原料的质量,每生产一吨 H2 会产生 9-12 吨 CO2。从二氧化碳中分离出 H2 在热力学上是非自发的,没有外部能源的输入是不可能实现的。因此,开发高效的 H2 和 CO2 分离技术对于生产高纯度和廉价的 H2 ... 【查看详情】
聚苯并咪唑 (PBl) 是一种杂环聚合物,以其出色的热稳定性和化学稳定性而闻名。Hoechst Celanese 较近开发了 PBI(2,2'-(间苯基)-5,5'-双苯并咪唑)作为工程塑料,商品名为 Celazole。该聚合物具有出色的抗压强度、高拉伸强度和模量,玻璃化转变温度为 425℃。过去曾使用低分子量、低聚形式的 PBI 作为复... 【查看详情】
PAI改性材料:PAI聚合物的改性用于玻璃或碳纤维等材料,以增加强度和刚度,在机械、电气、化学、热学和摩擦学特性之间实现了出色的平衡,并且在高温和恶劣环境的苛刻应用中表现良好。在高温下也拥有出色的延展性和韧性以及良好的强度和刚度。产品特点:空气中允许工作温度非常高,在250℃温度范围内有较好的尺寸稳定性,优良的耐磨和摩擦性能,突出的抗紫外... 【查看详情】
作为一种半结晶的工程塑料,PEEK不溶于浓硫酸外的几乎所有溶剂,因而常用来制作压缩机阀片、活塞环、密封件和各种化工用泵体、阀门部件。PEEK树脂还可在134℃下经受多达3000次的循环高压灭菌,这一特性使其可用于生产灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备。PEEK成型温度320度~390度;烘料温度160~185,5H~8H;模具温度14... 【查看详情】
聚酰胺酰亚胺(PAI)的特性能:出色的摩擦系数低和耐磨损性能;在高温下具有出色的强度和刚度;抗拉强度高;抗压强度高;出色的热变形温度;优异的热膨胀系数;很好的冲击强度;突出的热稳定性(耐低温40°C,耐高温260°C);良好的可加工性;耐化学性强。PAI的问世解决了过去聚酰亚胺不能注射成型的技术问题,可用注射工艺成型出各种形状复杂的精密制... 【查看详情】
PI聚酰亚胺塑料是一种用于耐高温自润滑轴承等领域的高性能材料,具有优异的力学性能、耐磨性、耐热性和化学稳定性。它普遍应用于压缩机活塞环、密封圈、烟机械配件、打印机自动化配件等领域。展望:聚酰亚胺作为很有发展前途的高分子材料已经得到充分的认识,在绝缘材料中和结构材料方面的应用正不断扩大。在功能材料方面正崭露头角,其潜力仍在发掘中。但是在发展... 【查看详情】
聚苯并咪唑:尽管一些无机膜已显示出优异的 H2/CO2 分离性能,但聚合物膜因其成本低、易于制造和良好的加工性而更具吸引力。目前,PBI、聚酰亚胺以及较近出现的热重排聚合物及其衍生物是 H2/CO2 气体分离的表示聚合物。如图 4 所示,聚苯并咪唑(PBI)属于高性能工程热塑性塑料,通常通过芳香族双邻二胺和二羧酸衍生物之间的缩合反应制造而... 【查看详情】
PI是什么材料。PI材料,全称聚酰亚胺(Polyimide),是一种高性能的工程塑料,具有优异的热稳定性、化学稳定性和机械性能。它是一种聚合物材料,由酰胺和酰亚胺基团交替排列而成,具有非常高的玻璃转移温度和热膨胀系数,因此在高温环境下具有出色的稳定性和可靠性。PI材料较早由美国杜邦公司于上世纪60年代而开发,较初用于航空航天领域,后来逐渐... 【查看详情】