影响透明聚酰亚胺薄膜性能特点的因素有哪些?
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透明聚酰亚胺薄膜由于其优异的性能在多个领域有着广泛的应用。影响透明聚酰亚胺薄膜性能特点的因素主要有以下几个方面:
一、分子结构
含氟二胺的影响:含氟聚酰亚胺薄膜的性能与化学结构密切相关。从二胺单体出发,设计两类含氟二苯基二胺单体,一类苯环之间含有醚键、硫醚键和砜基等柔性桥联键,另一类含有联苯和三联苯刚性结构并调节三氟甲基取代位置。基于上述两类单体与二酐单体(6FDA)交替共聚制备聚酰亚胺薄膜。红外吸收光谱中聚酰亚胺的特征峰证明了聚合物的分子结构及亚胺化反应15。
聚酰亚胺是分子主链中含有酰亚胺环状结构的环链高聚物.
对于含柔性桥联单元的聚酰亚胺材料,硫醚桥联键柔性*大,分子内电荷转移络合物(CTC)作用强,此类薄膜紫外可见光波段透明度*低。砜基桥联柔性小,拉电子作用强,此类薄膜透明*高。这表明不同的桥联键会影响薄膜的透明度。同时,玻璃化转变温度与桥联键有关,柔性分子链的玻璃化转变温度低。TGA 测试表明三种薄膜均具有较好的热稳定性15。
通过改变取代基位置和桥联方式,得到空间构型不同的二胺单体,用以调节聚酰亚胺主链的扭曲结构,抑制分子间的 CTC 作用,提高其在紫外可见波段的透过率。但分子扭曲后,分子间的作用力减弱,会导致玻璃化转变温度降低15。
脂环及酰胺结构的影响:在二酐结构中同时引入反式环己烷及酰胺结构,合成的聚酰亚胺薄膜具有较优异的光学性能(T550>89%)、较低的热膨胀系数(CTE<17×10⁻⁶K⁻¹)以及较高的玻璃化转变温度(Tg>320℃)。表明脂环结构的引入降低了电荷转移络合物的形成,提高了聚酰亚胺薄膜的透明性,而酰胺结构的引入降低了热膨胀系数17。
二、制备工艺
制备工艺对透明聚酰亚胺薄膜的性能也有重要影响。在实际应用中,提高制备技术以控制薄膜中的孔隙等因素,对于提高透明聚酰亚胺薄膜的性能至关重要。
聚酰亚胺制备工艺
三、外部因素
孔隙的影响:透明激光陶瓷中孔隙的存在是影响其性能的*重要因素之一。对于透明聚酰亚胺薄膜来说,虽然目前没有直接关于孔隙对其性能影响的研究,但可以借鉴透明激光陶瓷的研究。孔隙率会显著影响透明陶瓷的透过率和激光斜率效率,即较大的孔隙率会导致在给定孔隙尺寸分布下透过率和斜率效率降低。透过率和斜率效率随中心孔隙尺寸的增加而降低,当孔隙半径在 0.1 至 0.3μm 之间时,斜率效率急剧下降。而且,孔隙尺寸越大,激光阈值上升越急剧。因此,可以推测孔隙可能会对透明聚酰亚胺薄膜的性能产生类似的影响
综上所述,影响透明聚酰亚胺薄膜性能特点的因素主要包括分子结构、制备工艺以及可能存在的外部因素如孔隙等。通过合理设计分子结构、优化制备工艺以及控制外部因素,可以提高透明聚酰亚胺薄膜的性能,使其在更多领域得到更广泛的应用。
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