Page 230 - 《精细化工》2023年第6期
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·1380· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 40 卷
更为均匀且粒径变小。由表 1 可以看出,离子液体 这主要是由于离子液体负载后会导致部分孔道堵
的引入会导致 CN-450 的孔容和孔径均出现降低, 塞,与已有文献报道的现象保持一致 [23-26] 。
图 6 CN-450(a)、CN-EtOH(b)和 CN-MIm(c)的 SEM 图
Fig. 6 SEM images of CN-450 (a), CN-EtOH (b) and CN-MIm (c)
可能是由于未缩聚的氨基发生进一步缩聚。当温度
>570 ℃后,蜜勒胺低聚物主体结构开始分解。
CN-MIm 的 TG 曲线可以分为 4 个阶段:首先,在
30~200 ℃区间约有 3.25%的质量损失,这是由于吸
收的水分子和其他含氧官能团的去除。之后,
200~250 ℃之间较快的质量损失可能是由于附着离
子液体的去除。接下来,250~470 ℃区间的 TG 曲
线和 CN-450 是一致的,载体保持相对稳定。最后,
由于边缘氨基被消耗,该区间曲线不存在波动,该
图 7 CN-450 和 CN-MIm 的 N 2 吸附-脱附曲线 区间的质量损失是由于主体结构的分解。综上,
Fig. 7 N 2 adsorption-desorption curves of CN-450 and CN-MIm 具有较好的热稳定性。
CN-MIm 2.1.6 XPS 分析
表 1 CN-450 和 CN-MIm 的比表面积、孔容和平均孔径 CN-450 和 CN-MIm 的 XPS 谱图如图 9 所示。
Table 1 Specific surface area, pore volume and average
pore size of CN-450 and CN-MIm
3
2
样品 S BET/(m /g) 孔容/(cm /g) 平均孔径/nm
CN-450 18 0.15 34.12
CN-MIm 32 0.12 28.43
2.1.5 TG 分析
CN-450 和 CN-MIm 的 TG 曲线如图 8 所示。
图 8 CN-450 和 CN-MIm 的 TG 曲线
Fig. 8 TG curves of CN-450 and CN-MIm
由图 8 可见,CN-450 在 470 ℃以下质量基本
a—C 1s;b—N 1s
不 变,热 稳定 较好, 作为 载体是 合适 的。 在 图 9 CN-450 和 CN-MIm 的 XPS 谱图
470~570 ℃区间,CN-450 的 TG 曲线发生波动,这 Fig. 9 XPS spectra of CN-450 and CN-MIm