English
新闻公告
More
化学进展 2009, Vol. 21 Issue (01): 174-181 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

聚酰亚胺研究新进展*

汪称意;李光**;江建明;杨胜林;金俊弘   

  1. (东华大学材料科学与工程学院 纤维材料改性国家重点实验室 上海 201620)
  • 收稿日期:2008-04-14 修回日期:2008-05-08 出版日期:2009-01-24 发布日期:2009-01-25
  • 通讯作者: 李光 E-mail:lig@dhu.edu.cn

The Latest Research Progress of Polyimides

Wang Chenyi;Li Guang**;Jiang Jianming;Yang Shenglin;Jin Junhong   

  1. (State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials, College of Material Science and Engineering, Donghua University, Shanghai 201620, China)
  • Received:2008-04-14 Revised:2008-05-08 Online:2009-01-24 Published:2009-01-25
  • Contact: Li Guang E-mail:lig@dhu.edu.cn

聚酰亚胺(PI)是一类重要的高性能聚合物,广泛应用在航空航天、微电子、汽车、石油等高科技领域。由于其结构上的可设计性,世界上越来越多的研究者投入到这类高技术材料的研究开发中。本文分别从可溶性PI的分子设计与合成、功能性PI的合成与用途、PI绿色合成方法、PI纳米复合材料的制备4个方面综述了近年来PI的研究热点和新进展,为了解聚酰亚胺的研究提供了有价值的信息。

Aromatic polyimides(PI) are well known as materials of high performance for their excellent thermal stabilities, mechanical and electrical properties. They are widely used in the aerospace, microelectronics, automobile, petroleum and other high technological industries. Because of the feasibility to design the macromolecular architecture of PI, more and more researchers in the word pay their attention to the studies of these high-tech materials currently. In the article, the latest research and progress of polyimides are reviewed and summarized based on soluble PI, functional PI, PI nanocomposite as well as green synthesis methods for PI. Much valuable information is supplied, which will be aidant for people who are interested in the research of PI.

Contents
1 Molecular design and synthesis of soluble PI
2 Synthesis and application of functional PI
3 Green synthesis methods for PI
4 PI nanocomposite
5 Conclusion

中图分类号: 

()

[ 1 ]  Wilson D , Stenzenberger H D , Hergenrother P M. Polyimides. New York : Chapman & Hall , 1990
[ 2 ]  Ghosh M K, Mittal K L , Ghosh M K, Mittal K L. Polyimides :Fundamentals and Applications. New York : Marcel Dekker , 1996
[ 3 ]  Hasegawa M, Horie K. Prog. Polym. Sci . , 2001 , 26 : 259 —335
[ 4 ]  Ding M X. Prog. Polym. Sci . , 2007 , 32 : 623 —668
[ 5 ]  Negi Y S , Suzuki Y, Kawamura I , et al . J . Polym. Sci . Part A:Polym. Chem. , 1992 , 30 : 2281 —2284
[ 6 ]  Harris F W, Lin S H , Li F M, et al . Polymer , 1996 , 37 : 5049 —5057
[ 7 ]  Yang C P , Hsiao S H , Jang C C. J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 1995 , 33 : 1487 —1493
[ 8 ]  Yang C P , Su Y Y. J . Polym. Sci . Part A: Polym. Chem. , 2004 ,42 : 222 —236
[ 9 ]  Liaw D J , Chang F C. J . Polym. Sci . Part A: Polym. Chem. ,2004 , 42 : 5766 —5774
[10 ]  Liaw D J , Wang KL , Chang F C , et al . J . polym. Sci . Part A:Polym. Chem. , 2007 , 45 : 2367 —2374
[11 ]  Li H S , Liu J G, Rui J M, et al . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2006 , 44 : 2665 —2674
[12 ]  Zhao XJ , Liu J G, Yang H X, et al . Eur. Polym. J . , 2008 , 44 :808 —820
[13 ]  Ge Z Y, Fan L , Yang S Y. Eur. Polym. J . , 2008 , 44 : 1252 —1260
[14 ]  Hsiao S H , Chang Y M, Chen H W, et al . Polym. Sci . Part A:Polym. Chem. , 2006 , 44 : 4579 —4592
[15 ]  Yang C P , Su Y Y. Polymer , 2003 , 44 : 6311 —6322
[16 ]  Li Y F , Zhao X, Wang X L , et al . J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2006 , 44 : 6836 —6846
[17 ]  Shao Y, Li Y F , Zhao X, et al . Eur. Polym. J . , 2007 , 43 :4389 —4397
[18 ]  Liaw D J , Chang F C , Leung M K, et al . Macromolecules , 2005 ,38 : 4024 —4029
[19 ]  Wang J Y, Liao G X, Liu C , et al . Polym. Sci . : Part A: Polym.Chem. , 2004 , 42 : 6089 —6097
[20 ]  Xie K, Zhang S Y, Liu J G, et al . J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2001 , 39 : 2581 —2590
[21 ]  Yang C P , Hsiao S H , Hsu M F. J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2002 , 40 : 524 —534
[22 ]  Hsiao S H , Yang C P , Huang S C. Eur. Polym. J . , 2004 , 40 :1063 —1074
[23 ]  Yang C P , Hsiao F Z. J . Polym. Sci . Part A: Polym. Chem. ,2004 , 42 : 2272 —2284
[24 ]  Yang C P , Hsiao S H , Wu KL. Polymer , 2003 , 44 : 7067 —7078
[25 ]  Hsiao S H , Yang C P , Huang S C. J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2004 , 42 : 2377 —2394
[26 ]  Yang C P , Su Y Y, Wu K L. J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2004 , 42 : 5424 —5438
[27 ]  Jang WB , Lee H S , Lee S K, et al . Mater. Chem. Phys. , 2007 ,104 : 342 —349
[28 ]  Chung C L , Yang C P , Hsiao S H. J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2006 , 44 : 3092 —3102
[29 ]  Yang C P , Su Y Y, Hsiao S H , et al . Polymer , 2006 , 47 : 7021 —7033
[30 ]  Yang C P , Su Y Y, Hsiao S H. J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2006 , 44 : 5909 —5922
[31 ]  Qiu Z Q , Wang J H , Zhang S B , et al . Polymer , 2006 , 47 : 8444 —8452
[32 ]  Wang K, Yang S Y, Fan L , et al . J . Polym. Sci . Part A: Polym.Chem. , 2006 , 44 : 1997 —2006
[33 ]  Yin Y, Suto Y, Sakabe T, et al . Macromolecules , 2006 , 39 :1189 —1198
[34 ]  尚玉明(Shang YM) , 谢晓峰(Xie X F) , 刘洋(Liu Y) , 徐景明(Xu J M) , 毛宗强(Mao ZQ) , 周其凤(Zhou Q F) . 高等学校化学学报(Chemical Journal of Chinese Universities) , 2006 , 27(6) : 1153 —1156
[35 ]  Ling Q D , Chang F C , Song Y, et al . J . Am. Chem. Soc. , 2006 ,128 : 8732 —8733
[36 ]  Sava I , Resmerita A M, Lisa G, et al . Polymer , 2008 , 49 : 1475 —1482
[37 ]  Li Y H , Jin R Z, Cui Z M, et al . Polymer , 2007 , 48 : 2280 —2287
[38 ]  Hu Z X, Yin Y, Kita H , et al . Polymer , 2007 , 48 : 1962 —1971
[39 ]  Yan J L , Liu C P , Ding M X, et al . Polymer , 2007 , 48 : 6210 —6214
[40 ]  Kim K H , Jang S , Harris F W. Macromolecules , 2001 , 34 : 8925 —8933
[41 ]  Wang YW, Yen C , Chen W C. Polymer , 2005 , 46 : 6959 —6967
[42 ]  Hsu S L C , Fan M H. Polymer , 2004 , 45 : 1101 —1109
[43 ]  Lee S B , Shin GJ , Chi J H , et al . Polymer , 2006 , 47 : 6606 —6621
[44 ]  Lee Y J , Kim Y W, Ha J D , et al . Polym. Adv. Technol . , 2007 ,18 : 226 —234
[45 ]  Wang D H , Shen Z H , Guo M M, et al . Macromolecules , 2007 ,40 : 889 —900
[46 ]  Lee YJ , Choi J G, Song I K, et al . Polymer , 2006 , 47 : 1555 —1562
[47 ]  Wang J , Wang Y H. Chin. Chem. Lett . , 2008 , 19 : 359 —362
[48 ]  Vygodskii Y S , Lozinskaya E I , Shaplov A S. Macromol . Rapid Commun. , 2002 , 23 : 676 —680
[49 ]  Tsuda Y, Yoshida T, Kakoi T. Polym. J . , 2006 , 38 : 88 —90
[50 ]  Kuznetsov A A. High Perform. Polym. , 2006 , 12 : 445 —460
[51 ]  Hasanain F , Wang Z Y. Polymer , 2008 , 49 : 831 —835
[52 ]  Goswami M G, Singh R , Tiwari A , et al . Polym. Eng. Sci . , 2005 ,45 : 142 —152
[53 ]  Mo T C , Wang H W, Chen S Y, et al . Polym. Comp. , 2008 , 29 :451 —457
[54 ]  Bhuvana S , Devi M S. Polym. Comp. ,2007 , 28 : 372 —380
[55 ]  Yuen S M, Ma C M, Chiang C L , et al . J . Polym. Sci . Part A:Polym. Chem. , 2007 , 45 : 3349 —3358
[56 ]  Ge J J , Zhang D , Li Q , et al . J . Am. Chem. Soc. , 2005 , 127 :9984 —9985
[57 ]  Zhang Q X, Naito K, Tanaka Y, et al . Macromolecules , 2008 , 41 :536 —538

[1] 王琦桐, 丁嘉乐, 赵丹莹, 张云鹤, 姜振华. 储能薄膜电容器介电高分子材料[J]. 化学进展, 2023, 35(1): 168-176.
[2] 冯业娜, 刘书河, 张书博, 薛彤, 庄鸿麟, 冯岸超. 基于聚合诱导自组装制备二氧化硅/聚合物纳米复合材料[J]. 化学进展, 2021, 33(11): 1953-1963.
[3] 徐梦婷, 王彦青, 毛亚, 李景娟, 江志东, 原鲜霞. 非水系锂空气电池催化剂[J]. 化学进展, 2021, 33(10): 1679-1692.
[4] 施剑林, 华子乐. 无机纳米与多孔材料合成中的凝聚态化学[J]. 化学进展, 2020, 32(8): 1060-1075.
[5] 黄晚秋, 高苗苗, 窦红静. 聚吡咯及其纳米复合材料在光热治疗领域的应用[J]. 化学进展, 2020, 32(4): 371-380.
[6] 许云汉, 王磊磊, 胡爱军, 袁莉莉, 王志媛, 杨士勇*. 耐高温聚酰亚胺泡沫材料[J]. 化学进展, 2018, 30(5): 684-691.
[7] 贾潞, 马建中, 高党鸽, 吕斌. 层状双氢氧化物/聚合物纳米复合材料[J]. 化学进展, 2018, 30(2/3): 295-303.
[8] 茹静, 耿璧垚, 童聪聪, 王海英, 吴胜春, 刘宏治. 纳米纤维素基吸附材料[J]. 化学进展, 2017, 29(10): 1228-1251.
[9] 高党鸽, 梁志扬, 吕斌, 马建中. 细乳液聚合法制备有机/无机纳米复合材料[J]. 化学进展, 2016, 28(7): 1076-1083.
[10] 张勇杰, 李化毅, 董金勇, 胡友良. 聚烯烃共价键接枝纳米材料及其聚烯烃纳米复合材料[J]. 化学进展, 2015, 27(1): 47-58.
[11] 康传清, 闫吉军, 高连勋. 手性聚酰亚胺的合成、结构与性能[J]. 化学进展, 2015, 27(1): 59-69.
[12] 周素坤, 毛健贞, 许凤. 微纤化纤维素的制备及应用[J]. 化学进展, 2014, 26(10): 1752-1762.
[13] 仇实, 郑景伟, 杨贵堂, 郑经堂, 吴明铂, 吴文婷. 三维有序大孔炭的设计构筑、性能及应用研究[J]. 化学进展, 2014, 26(05): 772-783.
[14] 张力, 吴俊涛, 江雷. 石墨烯及其聚合物纳米复合材料[J]. 化学进展, 2014, 26(04): 560-571.
[15] 漆志刚, 宫琛亮*, 梁宇, 李辉, 张树江, 李彦锋. 中温质子交换膜燃料电池高质子传导率磺化芳香族聚合物膜[J]. 化学进展, 2013, 25(12): 2103-2111.
阅读次数
全文


摘要

聚酰亚胺研究新进展*