【摘 要】
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聚酰胺(PA)材料在化学工业中得到广泛的应用,这是由于其具有良好的力学性能、不溶于大部分溶剂、很好的耐腐蚀性及良好的加工性能等。聚磺酰胺(PAs)由于含有功能性良好的磺酰
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聚酰胺(PA)材料在化学工业中得到广泛的应用,这是由于其具有良好的力学性能、不溶于大部分溶剂、很好的耐腐蚀性及良好的加工性能等。聚磺酰胺(PAs)由于含有功能性良好的磺酰胺基团,因此得到广泛的应用。在20世纪70年代初期,采用界面聚合方法第一次合成了高分子聚合物聚酰胺磺酰胺(PASAs),但是对其应用并未进行大量研究。直到20 世纪90年代,随着一系列的聚酰胺磺酰胺的合成与表征成功,人们逐渐开始关注对它的应用。由于聚酰胺磺酰胺在主链中同时含有酰胺基团和磺酰胺基团,因此结合了聚酰胺与聚磺酰胺的优良性能,具备很高的强度、良好的弹性、很好机械性能和热性能以及在酸性和碱性条件下良好的化学稳定性。本论文以间磺酰酰基苯甲酰氯与三种芳香族二胺(4,4’-二氨基二苯醚、4,4-二氨基二苯甲烷和4,4’-二氨基二苯砜)为单体,采用低温溶液缩聚法分别反应,合成全芳香族聚酰胺磺酰胺,得到聚合物1、聚合物2和聚合物3。1、通过红外光谱(FT-IR)、核磁共振氢谱(1H-NMR)确定了间磺酰氯基苯甲酰氯的结构。2、通过红外光谱(FT-IR)、核磁共振波谱(1H-NMR)确定了三种聚酰胺磺酰胺的结构。3、通过特性粘度分析,确定三种聚合物的特性粘度分别为0.64 dL·g-1 0.52 dL·g-1和0.28 dL·g-1。4、通过溶解性测试确定三种聚合物均能溶解于大部分有机溶剂,具有良好的溶解性能。5、通过对聚酰胺磺酰胺进行差热(DSC)和热失重(TGA)测试,在氮气环境中三种聚合物的玻璃化温度分别为115℃、90℃和85℃,5%热失重温度分别为415℃、395℃和400℃,证明三种聚合物具有较好的热稳定性。6、通过X射线衍射(XRD)确定了全芳香族聚酰胺磺酰胺具有一定结构有序性,但是结晶度不高。
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