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PPXC薄膜表面的润湿性和化学成分通过水滴接触角测试仪(WCA),傅里叶变换红外光谱(FT-IR),扫描电子显微镜(SEM)和水蒸气透过率测试仪(WVTR)表征物理结构和水蒸气阻隔性能:结果表明PPXC薄膜表面可形成大面积均匀的多孔结构,疏水性明显提高,表面接触角可达86°。同时,其水蒸气阻隔性能进一步提高,水蒸气透过率从5.26g/(m2·d)降至1.58g/(m2·d)。
二甲(jia)苯分离的方法可以用低温结晶法、配合法、吸附法和磺化水解法等。过去用磺化水解法生产间二甲(jia)苯,已采用吸附法分离间二甲(jia)苯。吸附法用分子筛为吸附剂,可以进行l气相吸附,也可以进行液相吸附,其工艺分述如下。 吸附法:采用分子筛进行液相吸附或气相吸附,二甲苯批发,液相吸附以K-Ba-Y型为吸附剂,甲(jia)苯为解吸剂,在移动床进行连续吸附分离,操作温度65~85℃,吸附剂与原料比不大于10,脱附剂与原料比大于5。气相吸附也采用K-Ba-Y型分子筛为吸附剂,吸附温度170~180℃,操作压力为常压。吸附分离法是近代分离二甲(jia)苯的新方法。
多氯对二甲(jia)苯薄膜(PPXC薄膜)由于其优异的机械性能,介电性能,耐溶剂性和耐湿性而广泛用于半导体器件,传感器,微电子器件和用于防潮的材料。然而,PPXC薄膜表面的弱疏水性(水接触角约为86.)限制了它的使用,并且需要进一步改变其水蒸气阻隔性能。改变表面化学成分和/或物理粗糙度是调节材料表面润湿性的两种常用策略。其中,采用微纳米多尺度物理粗糙度结构调节表面润湿性具有通用性,因此该方法得到了广泛的关注和应用。
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