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Molecular mobility of polynorbornenes with trimethylsiloxysilyl side groups: Influence of the polymerization mechanism

  • We report dielectric and calorimetric studies on metathesis and addition-type polytricyclononenes, both based on the same monomer bearing three pendant OSiMe3 groups. For the addition-type polymer, dielectric spectroscopy reveals a β*-process related to the microporosity, whereas for its metathesis counterpart, the segmental dynamics manifests as an α-process related to a glass transition. Besides active dielectric processes, a significant conductivity contribution is detected for both samples which for the microporous additiontype polymer is three orders of magnitude greater than for the metathesis polymer. The broadband dielectric spectroscopy is complemented by detailed calorimetric investigations, comprising DSC, FSC, and TMDSC. The calorimetric methods detected the glass transition for the metathesis polymer in agreement with the observed dielectric α-process. Furthermore, the already reported gas transport properties for both polymers are compared, setting them in correlationWe report dielectric and calorimetric studies on metathesis and addition-type polytricyclononenes, both based on the same monomer bearing three pendant OSiMe3 groups. For the addition-type polymer, dielectric spectroscopy reveals a β*-process related to the microporosity, whereas for its metathesis counterpart, the segmental dynamics manifests as an α-process related to a glass transition. Besides active dielectric processes, a significant conductivity contribution is detected for both samples which for the microporous additiontype polymer is three orders of magnitude greater than for the metathesis polymer. The broadband dielectric spectroscopy is complemented by detailed calorimetric investigations, comprising DSC, FSC, and TMDSC. The calorimetric methods detected the glass transition for the metathesis polymer in agreement with the observed dielectric α-process. Furthermore, the already reported gas transport properties for both polymers are compared, setting them in correlation with the observed molecular mobility and conductivity behavior. The discussed results reflect significant differences in molecular mobility of the two polymers affecting the appearance of microporosity which strongly determines the gas transport properties.zeige mehrzeige weniger

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  • JMSR8_538060_Kolmangadi_Szymoniak_Smales_Bermeshev_Schoenhals_Boehning.pdf
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Autor*innen:Mohamed Aejaz KolmangadiORCiD, Paulina SzymoniakORCiD, Glen Jacob SmalesORCiD, M. BermeshevORCiD, Andreas SchönhalsORCiD, Martin BöhningORCiD
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Journal of membrane science and research
Jahr der Erstveröffentlichung:2022
Organisationseinheit der BAM:6 Materialchemie
6 Materialchemie / 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien
6 Materialchemie / 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere
7 Bauwerkssicherheit
7 Bauwerkssicherheit / 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen
Verlag:Membrane Processes Research Laboratory (MPRL)
Verlagsort:Tehran
Jahrgang/Band:8
Ausgabe/Heft:3
Aufsatznummer:538060
Erste Seite:1
Letzte Seite:9
DDC-Klassifikation:Naturwissenschaften und Mathematik / Chemie / Analytische Chemie
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Angewandte Physik
Freie Schlagwörter:Electrical conductivity; Gas separation; Membrane polymers; Microporous polymers; Molecular mobility
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Chemie und Prozesstechnik
Energie
Material
DOI:10.22079/JMSR.2021.538060.1495
ISSN:2476-5406
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:11.02.2022
Referierte Publikation:Nein
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