中文名 | 三元离子聚合 | 采用技术 | 静电吸附原理、等离子体技术 |
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性 质 | 静电除尘的革新技术 | 解决问题 | 解决静电除尘净化器的臭氧超标 |
1、非电晕,无臭氧。三元离子聚合净化技术,运用DBD异常离子释放保护,改变传统静电除尘中电晕过程,防止臭氧的超标。
2、让“细微尘长大”,捕捉,吸附。空气中的粉尘经过强电场离子通道时,大量携能电子做无规则运动,撞击微尘颗粒物分子并使其荷电,异性电荷吸引产生凝并,形成大的颗粒物,在运动、重力、电荷影响下,受到正负离子势能电场的作用,在向阳极或阴极运动时被微孔聚合器捕捉、吸附。细菌在离子荷电过程中,电子结构发生了改变,从而抑制菌体活性,起到杀菌作用。
此外该技术多应用于航天、医疗等高洁净环境,正逐步进入民用领域。截止到2012年,全球采用三元离子聚合净化技术的空气净化器数量已达350万台,其中美国45%的空气净化器都已采用该技术。而国内以米族空气净化器、古耐新风系统、天域商用新风系统成为首批采用该技术的行业先行者。
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锂离子电池三元正极材料的研究进展
以湖北钟祥的累托石为基质粘土,氧氯化锆(ZrOCl2.8H2O)为锆源配制聚合锆离子(柱化剂),稀溶液法制备锆基柱撑累托石矿物材料,通过XRD、FTIR、TG-DSC、SEM和BET等手段对其进行表征。锆基柱撑累托石的层间距(d001)室温下为3.0~3.2nm,煅烧500°C层间距可达3.1nm;FTIR分析得出柱撑累托石中蒙皂石晶层的Si-O四面体层和锆聚合阳离子形成了稳定的[Si-O]-[H(O)-Zr]键;TG-DSC特征揭示锆基柱撑累托石结构破坏的吸热率为418J/g,比累托石的吸热率256J/g提高了134J/g;锆基柱撑累托石的比表面积是累托石的比表面积的10倍,这些特征皆说明锆基柱撑累托石矿物材料比累托石具有好的耐温性和表面活性,预示其有更好的应用前景。
根据活性中心的不同,离子型聚合反应可分为阳离子聚合、阴离子聚合及配位聚合3类。工业化的阳离子聚合的产品有聚异丁烯、丁基橡胶、聚甲醛等。用阴离子聚合生产的有低顺丁橡胶(顺式-1,4结构的含量约为35%)、高顺聚异戊二烯橡胶(顺式-1,4结构约占90%~94%)、SBS热塑性橡胶和聚醚等。
与双键相连的碳原子上有推电子取代基团(如烷基、烷氧基等)的烯类单体只能进行阳离子聚合,因该类取代基使双键带有一定的负电性而具亲核性,如:
所以当亲电催化剂存在时,双键打开,形成三价碳阳离子活性中心:
除乙烯类化合物外,醛类、环醚、环酰胺等类单体也可用阳离子催化剂进行聚合。阳离子反应所用的催化剂都是电子受体即亲电试剂。常用的阳离子聚合催化剂有:①含氢酸。但其阴离子不应有很强的亲核性,往往不采用氢卤酸及强酸,如采用,聚合物分子量也不高。②路易斯酸如AlCl3、BF3、SnCl4、ZnCl2、TiCl4等,它被用作低温下获得高分子量聚合物的催化剂。在这类催化聚合体系中,除催化剂外,还须加入少量其他物质--质子给予体--水、有机酸及能产生碳阳离子的物质,使催化剂发挥作用。③其他阳离子聚合催化剂有I2、Cu2+、高能射线等。在阳离子聚合中,反应介质的特性起重要作用,反应介质的溶剂化能力增加,聚合速度和聚合度也增加;如采用介电常数较小的溶剂,除使聚合速度减小外,还能观察到动力学级数的升高。
离子型聚合反应的特点是:①与自由基聚合相比,离子型聚合反应通常在较低温度下进行。大多数聚合反应温度低于0℃ ,而自由基聚合几乎都在0℃以上甚至超过50℃的温度下进行的。②离子型聚合反应的活化能总是小于相应的自由基聚合的活化能,甚至可能是负值。③离子型聚合对反应介质的极性和溶剂化能力的变化较敏感。在工业上的应用不如自由基聚合广泛。④聚合反应不受自由基猝灭剂的加入而受影响。