Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Han, S.H.
Автор Lee, Y.M.
Дата выпуска 2011
ISBN 978-1-84973-171-3
dc.description Since A. Fick had observed different transport of gas molecules through nitro-cellulose, membrane-based gas separation has been extensively studied for membrane materials as well as scale-up and application to industrial gas separation field. Numerous scientists have studied the transport mechanism, measurement of gas permeation, membrane materials, and high flux membrane by asymmetric fabrication.Acknowledged to the contribution for quantative measurement of gas permeabilities by H. A. Daynes and R. M. Barrer, a number of materials have been tested and applied for gas separation membranes: polydimethylsiloxane (PDMS), cellulose acetate (CA), polysulfone (PSf), polyethersulfone (PES), and polyimide (PI), etc. PDMS, a kind of highly permeable polymer, has been used in VOCs recovery due to its superior sorption capacitance. CA and fluorinated polyimides have been employed to natural gas calorie-up process and petrochemical industries while PES and PSf have been mainly used for nitrogen enrichment from air.In a dense polymer film, gas permeation through the membrane depends upon both sorption and diffusion known as â solution-diffusionâ mechanism proposed by Sir Thomas Graham at 1866. Sorption, a thermodynamic factor, is occurred when a gas molecule in bulk motion adsorb physically on a membrane surface with respect to the concentration difference, and diffusion, a kinetic factor, is related to the extent how fast a gas molecule go through the membrane. Therefore, two factors are simultaneously crucial for efficient permeation and separation.While the conventional polymer membranes exhibited somewhat low permeation and selective performances, along with the recent developments in materials science, recently reported membrane materials showed excellent permeability and selectivity for various gas pairs as well as enhanced thermal, chemical and mechanical stabilities. The recent polymer membranes can be classified largely into two classes; highly diffusive membranes due to their high free volume elements and sorption-enhanced membranes based on high sorption capacity on carbon dioxide and hydrocarbons.Glassy polymers possessing rigid structure and strong intermolecular forces have been generally known to show reduced gas permeabilities although low diffusion through the membrane enabled to separate gas molecules efficiently resulting in high diffusion selectivity. However, superglassy polymers containing distorted structure and the resulting increased free volume elements (FVE) were developed since T. Matsuda et al. reported extraordinarily permeable glassy polymer, poly[1-(trimethylsilyl)-1-propyne] (PTMSP). Since PTMSP was developed in 1983, acetylene-based polymers such as poly(4-methyl-2-pentene) (PMP), poly(1-phenyl-1-propyne) (PPP) have been followed by the introduction of various substitution groups. Extraordinarily high permeabilities, for example, 9,700 Barrer of oxygen permeability for PTMSP, were obtained from these acetylene-based polymers, while the separation performances were not successful because of their relatively large FVE size for separation. Fluorinated polymers, famous as the commercial names like AF 1600, AF 2400, Hyflon AD and Cytop, are candidate polymers for gas separation as well. Recent development of polymers with intrinsic microporosities (PIMs) showed competitive performances resulted from the intrinsic FVE due to the bulky and distorted structures. Thermally rearranged (TR) polymer membranes also presented optimized performances for gas separation. Chain rearrangement at the solid state improved the FVE in the polymer matrix followed by superior permselectivities as well as high permeabilities.Sorption-enhanced polymer membranes are beneficial to obtain superior permeability as well as advanced selectivity especially for carbon dioxide, hydrocarbons and VOCs because condensable gas molecules are easier to be adsorbed on the polymer surface. Recent researches are focused on the usage of ethylene oxide group, which has unique interaction with quadrupole monetum of carbon dioxide. From poly(dimethyl siloxane) (PDMS), the original sorption-based polymer, poly(ethylene oxide) (PEO), crosslinked PEO, PEO-based block copolymers such as poly(ethylene oxide-b-amide) (Pebax), poly(ethylene oxide-b-ethylene terephthalate) (PEO-b-PET) will be discussed from the viewpoint of permeabilities, solubilities and also their temperature dependences.In this book chapter, the chemical structure, physical properties, gas permeabilities and selectivities will be surveyed on the focus of up-to-date high performance and higly permeable membranes for gas separation.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Chapter 4. Recent High Performance Polymer Membranes for CO2 Separation
Тип other
DOI 10.1039/9781849733472-00084
Журнал Membrane Engineering for the Treatment of Gases: Gas-separation Problems with Membranes: Volume 1
Том 1
Первая страница 84
Последняя страница 124
Библиографическая ссылка O. Vogl, G. D. Jaycox, Prog. Polym. Sci., 1999, 24, 3
Библиографическая ссылка Y. Osada, J. Gong, Prog. Polym. Sci., 1993, 18, 187
Библиографическая ссылка F. Ghebremichael, M. G. Kuzyk, H. S. Lackritz, Prog. Polym. Sci., 1997, 22, 1147
Библиографическая ссылка G. Maier, Prog. Polym. Sci., 2001, 26, 3
Библиографическая ссылка B. Adhikari, S. Majumdar, Prog. Polym. Sci., 2004, 29, 699
Библиографическая ссылка K. Matyjaszewski, A. H. E. Müller, Prog. Polym. Sci., 2006, 31, 1039
Библиографическая ссылка J. C. Scott, Science, 1997, 278, 2071
Библиографическая ссылка R. M. Barrer, Nature, 1937, 140, 106
Библиографическая ссылка H. Strathmann, P. Scheible, R. W. Baker, J. Appl. Polym. Sci., 1971, 15, 811
Библиографическая ссылка A. Brunetti, F. Scura, G. Barbieri, E. Drioli, J. Membr. Sci., 2010, 359, 115
Библиографическая ссылка A. M. Kratochvil, W. J. Koros, Macromolecules, 2008, 41, 7920
Библиографическая ссылка H. Sijbesma, K. Nymeijer, R. van Marwijk, R. Heijboer, J. Potreck, M. Wessling, J. Membr. Sci., 2008, 313, 263
Библиографическая ссылка C. E. Powell, G. G. Qiao, J. Membr. Sci., 2006, 279, 1
Библиографическая ссылка E. M. Maya, D. M. Muñoz, J. G. de la Campa, J. de Abajo, A. E. Lozano, Desalination, 2006, 199, 188
Библиографическая ссылка B. T. Low, T. S. Chung, H. Chen, Y. C. Jean, K. P. Pramoda, Macromolecules, 2009, 42, 7042
Библиографическая ссылка H. Lin, B. D. Freeman, J. Mol. Struct., 2005, 739, 57
Библиографическая ссылка H. B. Park, S. H. Han, C. H. Jung, Y. M. Lee, A. J. Hill, J. Membr. Sci., 2010, 359, 11
Библиографическая ссылка L. M. Robeson, J. Membr. Sci., 1991, 62, 165
Библиографическая ссылка B. D. Freeman, Macromolecules, 1999, 32, 375
Библиографическая ссылка M. L. Cecopieri-Gómez, J. Palacios-Alquisira, J. M. Domínguez, J. Membr. Sci., 2007, 293, 53
Библиографическая ссылка L. M. Robeson, J. Membr. Sci., 2008, 320, 390
Библиографическая ссылка M. M. Dal-Cin, A. Kumar, L. Layton, J. Membr. Sci., 2008, 323, 299
Библиографическая ссылка L. M. Robeson, B. D. Freeman, D. R. Paul, B. W. Rowe, J. Membr. Sci., 2009, 341, 178
Библиографическая ссылка B. W. Rowe, L. M. Robeson, B. D. Freeman, D. R. Paul, J. Membr. Sci., 2010, 360, 58
Библиографическая ссылка R. W. Baker, Ind. Eng. Chem. Res., 2002, 41, 1393
Библиографическая ссылка T. Masuda, E. Isobe, T. Higashimura, K. Takada, J. Am. Chem. Soc., 1983, 105, 7473
Библиографическая ссылка I. Pinnau, L. G. Toy, J. Membr. Sci., 1996, 109, 125
Библиографическая ссылка A. M. Polyakov, L. E. Starannikova, Y. P. Yampolskii, J. Membr. Sci., 2003, 216, 241
Библиографическая ссылка G. Dlubek, J. Pionteck, K. Rätzke, J. Kruse, F. Faupel, Macromolecules, 2008, 41, 6125
Библиографическая ссылка P. M. Budd, B. S. Ghanem, S. Makhseed, N. B. McKeown, K. J. Msayib, C. E. Tattershall, Chem. Commun., 2004, 10, 230
Библиографическая ссылка B. S. Ghanem, K. J. Msayib, N. B. McKeown, K. D. M. Harris, Z. Pan, P. M. Budd, A. Butler, J. Selbie, D. Book, A. Walton, Chem. Commun., 2007, 1, 67, 69
Библиографическая ссылка H. B. Park, C. H. Jung, Y. M. Lee, A. J. Hill, S. J. Pas, S. T. Mudie, E. Van Wagner, B. D. Freeman, D. J. Cookson, Science, 2007, 318, 254
Библиографическая ссылка J. I. Choi, C. H. Jung, S. H. Han, H. B. Park, Y. M. Lee, J. Membr. Sci., 2010, 349, 358
Библиографическая ссылка C. H. Jung, J. E. Lee, S. H. Han, H. B. Park, Y. M. Lee, J. Membr. Sci., 2010, 350, 301
Библиографическая ссылка A. Bos, I. G. M. Punt, M. Wessling, H. Strathmann, J. Polym. Sci. Polym. Phys, 1998, 36, 1547
Библиографическая ссылка A. Morisato, B. D. Freeman, I. Pinnau, C. G. Casillas, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 1996, 34, 1925
Библиографическая ссылка H. Lin, B. D. Freeman, Macromolecules, 2006, 39, 3568
Библиографическая ссылка H. Lin, E. Van Wagner, B. D. Freeman, L. G. Toy, R. P. Gupta, Science, 2006, 311, 639
Библиографическая ссылка C. P. Ribeiro, B. D. Freeman, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 2010, 48, 456
Библиографическая ссылка J. H. Kim, Y. M. Lee, J. Membr. Sci., 2001, 193, 209
Библиографическая ссылка S. R. Reijerkerk, M. H. Knoef, K. Nijmeijer, M. Wessling, J. Membr. Sci., 2010, 352, 126
Библиографическая ссылка W. Yave, A. Car, J. Wind, K. V. Peinemann, Nanotechnology, 2010, 21, 295
Библиографическая ссылка N. F. A. van der Vegt, V. A. Kusuma, B. D. Freeman, Macromolecules, 2010, 43, 1473
Библиографическая ссылка H. Lin, B. D. Freeman, J. Membr. Sci., 2004, 239, 105
Библиографическая ссылка Y. Hirayama, Y. Kase, N. Tanihara, Y. Sumiyama, Y. Kusuki, K. Haraya, J. Membr. Sci., 1999, 160, 87
Библиографическая ссылка R. B. Eldrige, Ind. Eng. Chem. Res., 1993, 32, 2208
Библиографическая ссылка H. Lin, T. Kai, B. D. Freeman, S. Kalakkunnath, D. S. Kalika, Macromolecules, 2005, 38, 8381
Библиографическая ссылка H. Lin, E. Van Wagner, R. Raharjo, B. D. Freeman, I. Roman, Adv. Mater., 2006, 18, 39
Библиографическая ссылка H. Lin, E. V. Wagner, J. S. Swinnea, B. D. Freeman, S. J. Pas, A. J. Hill, S. Kalakkunnath, D. S. Kalika, J. Membr. Sci., 2006, 276, 145
Библиографическая ссылка S. Kelman, H. Lin, E. S. Sanders, B. D. Freeman, J. Membr. Sci., 2007, 305, 57
Библиографическая ссылка J. J. Richards, M. K. Danquah, S. Kalakkunnath, D. S. Kalika, V. A. Kusuma, S. T. Matteucci, B. D. Freeman, Chem. Eng. Sci., 2009, 64, 4707
Библиографическая ссылка Y. Yin, L. Yang, M. Yoshino, J. Fang, K. Tanaka, H. Kita, K. I. Okamoto, Polym. J., 2004, 36, 294
Библиографическая ссылка H. Y. Zhao, Y. M. Cao, X. L. Ding, M. Q. Zhou, J. H. Liu, Q. Yuan, J. Membr. Sci., 2008, 320, 179
Библиографическая ссылка H. Y. Zhao, Y. M. Cao, X. L. Ding, M. Q. Zhou, Q. Yuan, J. Membr. Sci., 2008, 323, 176
Библиографическая ссылка M. E. Rezac, T. John, P. H. Pfromm, J. Appl. Polym. Sci., 1997, 65, 1983
Библиографическая ссылка V. I. Bondar, B. D. Freeman, I. Pinnau, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 2000, 38, 2051
Библиографическая ссылка J. H. Kim, S. Y. Ha, Y. M. Lee, J. Membr. Sci., 2001, 190, 179
Библиографическая ссылка M. Yoshino, K. Ito, H. Kita, K. I. Okamoto, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 2000, 38, 1707
Библиографическая ссылка H. B. Park, C. K. Kim, Y. M. Lee, J. Membr. Sci., 2002, 204, 257
Библиографическая ссылка E. M. Maya, D. M. Muñoz, J. G. de la Campa, J. de Abajo, A. E. Lozano, Desalination, 2006, 199, 188
Библиографическая ссылка D. M. Muñoz, E. M. Maya, J. de Abajo, J. G. de la Campa, A. E. Lozano, J. Membr. Sci., 2008, 323, 53
Библиографическая ссылка H. Chen, Y. Xiao, T. S. Chung, Polymer, 2010, 51, 4077
Библиографическая ссылка S. J. Metz, M. H. V. Mulder, M. Wessling, Macromolecules, 2004, 37, 4590
Библиографическая ссылка D. Husken, T. Visser, M. Wessling, R. J. Gaymans, J. Membr. Sci., 2010, 346, 194
Библиографическая ссылка S. R. Reijerkerk, A. Arun, R. J. Gaymans, K. Nijmeijer, M. Wessling, J. Membr. Sci., 2010, 359, 54
Библиографическая ссылка W. Yave, A. Szymczyk, N. Yave, Z. Roslaniec, J. Membr. Sci., 2010, 362, 407
Библиографическая ссылка S. J. Metz, W. J. C. Van De Ven, J. Potreck, M. H. V. Mulder, M. Wessling, J. Membr. Sci., 2005, 251, 29
Библиографическая ссылка A. Szymczyk, Eur. Polym. J., 2009, 45, 2653
Библиографическая ссылка A. S. Kovvali, H. Chen, K. K. Sirkar, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 7594
Библиографическая ссылка A. S. Kovvali, K. K. Sirkar, Ind. Eng. Chem. Res., 2001, 40, 2502
Библиографическая ссылка S. Duan, T. Kouketsu, S. Kazama, K. Yamada, J. Membr. Sci., 2006, 283, 2
Библиографическая ссылка T. Kouketsu, S. Duan, T. Kai, S. Kazama, K. Yamada, J. Membr. Sci., 2007, 287, 51
Библиографическая ссылка S. Duan, F. A. Chowdhury, T. Kai, S. Kazama, Y. Fujioka, Desalination, 2008, 234, 278
Библиографическая ссылка I. Taniguchi, S. Duan, S. Kazama, Y. Fujioka, J. Membr. Sci., 2008, 322, 277
Библиографическая ссылка T. Kai, T. Kouketsu, S. Duan, S. Kazama, K. Yamada, Sep. Purif. Technol., 2008, 63, 524
Библиографическая ссылка Y. Xiao, T. S. Chung, M. L. Chung, Langmuir, 2004, 20, 8230
Библиографическая ссылка Z. Wang, M. Li, Y. Cai, J. Wang, S. Wang, J. Membr. Sci., 2007, 290, 250
Библиографическая ссылка T. Nakagawa, T. Saito, S. Asakawa, Y. Saito, Gas Sep. Purif., 1988, 2, 3
Библиографическая ссылка I. Pinnau, Z. He, A. Morisato, J. Membr. Sci., 2004, 241, 363
Библиографическая ссылка K. Nagai, T. Masuda, T. Nakagawa, B. D. Freeman, I. Pinnau, Prog. Polym. Sci., 2001, 26, 721
Библиографическая ссылка A. Fukui, K. Hattori, Y. Hu, M. Shiotsuki, F. Sanda, T. Masuda, Polymer, 2009, 50, 4159
Библиографическая ссылка K. De Sitter, P. Winberg, J. D'Haen, C. Dotremont, R. Leysen, J. A. Martens, S. Mullens, F. H. J. Maurer, I. F. J. Vankelecom, J. Membr. Sci., 2006, 278, 83
Библиографическая ссылка A. W. Thornton, K. M. Nairn, A. J. Hill, J. M. Hill, J. Membr. Sci., 2009, 338, 29
Библиографическая ссылка A. Y. Alentiev, Y. P. Yampolskii, V. P. Shantarovich, S. M. Nemser, N. A. Platé, J. Membr. Sci., 1997, 126, 123
Библиографическая ссылка T. C. Merkel, V. Bondar, K. Nagai, B. D. Freeman, Macromolecules, 1999, 32, 370
Библиографическая ссылка T. C. Merkel, V. Bondar, K. Nagai, B. D. Freeman, Y. P. Yampolskii, Gas Sorption, Macromolecules, 1999, 32, 8427
Библиографическая ссылка A. Y. Alentiev, V. P. Shantarovich, T. C. Merkel, V. I. Bondar, B. D. Freeman, Y. P. Yampolskii, Macromolecules, 2002, 35, 9513
Библиографическая ссылка J. C. Jansen, F. Tasselli, E. Tocci, E. Drioli, Desalination, 2006, 192, 207
Библиографическая ссылка J. C. Jansen, M. Macchione, E. Drioli, J. Membr. Sci., 2007, 287, 132
Библиографическая ссылка M. Macchione, J. C. Jansen, G. De Luca, E. Tocci, M. Longeri, E. Drioli, Polymer, 2007, 48, 2619
Библиографическая ссылка C. J. Orme, M. L. Stone, M. T. Benson, E. S. Peterson, Sep. Sci. Technol., 2003, 38, 3225
Библиографическая ссылка N. B. McKeown, B. Gahnem, K. J. Msayib, P. M. Budd, C. E. Tattershall, K. Mahmood, S. Tan, D. Book, H. W. Langmi, A. Walton, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 1804
Библиографическая ссылка C. L. Staiger, S. J. Pas, A. J. Hill, C. J. Cornelius, Chem. Mater., 2008, 20, 2606
Библиографическая ссылка P. M. Budd, N. B. McKeown, D. Fritsch, J. Mater. Chem., 2005, 15, 1977
Библиографическая ссылка B. S. Ghanem, N. B. McKeown, P. M. Budd, D. Fritsch, Macromolecules, 2008, 41, 1640
Библиографическая ссылка N. Du, G. P. Robertson, J. Song, I. Pinnau, S. Thomas, M. D. Guiver, Macromolecules, 2008, 41, 9656
Библиографическая ссылка N. Du, G. P. Robertson, I. Pinnau, M. D. Guiver, Macromolecules, 2009, 42, 6023
Библиографическая ссылка N. Du, G. P. Robertson, I. Pinnau, S. Thomas, M. D. Guiver, Macromol. Rapid Commun., 2009, 30, 584
Библиографическая ссылка B. S. Ghanem, N. B. McKeown, P. M. Budd, J. D. Selbie, D. Fritsch, Adv. Mater., 2008, 20, 2766
Библиографическая ссылка B. S. Ghanem, N. B. McKeown, P. M. Budd, N. M. Al-Harbi, D. Fritsch, K. Heinrich, L. Starannikova, A. Tokarev, Y. Yampolskii, Macromolecules, 2009, 42, 7881
Библиографическая ссылка J. Weber, Q. Su, M. Antonietti, A. Thomas, Macromol. Rapid Commun., 2007, 28, 1871
Библиографическая ссылка J. Weber, M. Antonietti, A. Thomas, Macromolecules, 2008, 41, 2880
Библиографическая ссылка N. Ritter, M. Antonietti, A. Thomas, I. Senkovska, S. Kaskel, J. Weber, Macromolecules, 2009, 42, 8017
Библиографическая ссылка N. B. McKeown, P. M. Budd, Macromolecules, 2010, 43, 5163
Библиографическая ссылка P. M. Budd, E. S. Elabas, B. S. Ghanem, S. Makhseed, N. B. McKeown, K. J. Msayib, C. E. Tattershall, D. Wang, Adv. Mater., 2004, 16, 456
Библиографическая ссылка J. Song, N. Du, Y. Dai, G. P. Robertson, M. D. Guiver, S. Thomas, I. Pinnau, Macromolecules, 2008, 41, 7411
Библиографическая ссылка S. H. Han, J. E. Lee, K.-J. Lee, H. B. Park, Y. M. Lee, J. Membr. Sci., 2010, 357, 143
Библиографическая ссылка S. H. Han, N. Misdan, S. Kim, C. M. Doherty, A. J. Hill, Y. M. Lee, Macromolecules, 2010, 43, 7657
Библиографическая ссылка A. W. Thornton, T. Hilder, A. J. Hill, J. M. Hill, J. Membr. Sci., 2009, 336, 101
Библиографическая ссылка A. W. Thornton, K. M. Nairn, A. J. Hill, J. M. Hill, Y. Huang, J. Membr. Sci., 2009, 338, 38

Скрыть метаданые