PBI涂层中添加阻隔材料用于阻止任何涂层中气态副产物的迁移。电子或航空航天等敏感应用需要无脱气涂层。阻隔物质表现出低渗透性,以每天在1个大气压(cm3-ml/day-atm)下通过给定厚度的特定聚合物薄膜的测量气体表示。阻隔聚合物是大分子,具有显着限制气体、蒸汽和液体通过的能力。它们普遍应用于包装行业,用于食品保存和其他保护。对不同气体的渗透性的文献图以及添加阻隔聚合物的PBI涂层的实验。阻隔聚合物数据表明哪种水蒸气和O2渗透性优于其他(好选择左下角),经许可摘录。图表(右)表示当PBI混合物中阻隔聚合物的浓度超过10%时,释气量较低。PBI塑料在电池制造中也有应用。PBI密封条定制

PBI可以牢固地粘附在钢、不锈钢、铝、铜、镍铬、玻璃、陶瓷和塑料上。PBI涂层具有很强的耐热性和耐化学性。PBI将提供电绝缘和耐磨性。PBI溶液可制成单独薄膜和微孔中空纤维膜,用于PEM电池、超滤、纳滤、气体分离、有机化学渗透汽化脱水以及正向和反向渗透。水对PBI的影响:暴露在潮湿环境中的无约束PBI试样会吸附水分(有约束则不会)。在许多情况下,吸附水分的影响很小,使用时也不会被注意到;但在某些情况下,吸附水分是一个必须考虑的因素。用户应注意湿气对PBI部件物理性能的三种不利影响:尺寸变化、开裂/起泡和强度下降。江苏PBI部件加工PBI塑料的商品名称为Celazole PBI。

ZIF-7的孔径为3.0A,完全介于H2和CO2的分子动力学直径之间。将ZIF-7添加到m-PBI中,添加量达到50%,结果表明所有MMMs成分的Tg值均高于纯m-PBI膜,这表明热稳定性得到了进一步提高。在分离性能方面,MMMs明显提高了H2的渗透性,H2/CO2的选择性略有增加。同一研究小组建议使用ZIF-8作为填料来提高H2的渗透性,因为ZIF-8比ZIF-7更多孔。随着ZIF-8负载的增加,ZIF-8/m-PBI膜的H2渗透率急剧上升,从纯m-PBI的3.7巴勒上升到60/40ZIF-8/m-PBI的1749.9巴勒。在填料含量为17.8wt%时,H2/CO2选择性较初上升到13.2的较大值,随后又再次下降。
1983年:塞拉尼斯公司在美国南卡罗来纳州罗克山的PBI聚合和纤维工厂投产。1989年:塞拉尼斯公司获得了头一项关于压模Celazole®PBI产品(U系列)的专业技术,随后在1991年又获得了头一项关于PBI-聚芳醚酮混合物(T系列)的专业技术。1994年:纽约市消防局指定使用PBI作为他们的防护装备,为市政消防局的个人防护设备设定了标准。到1996年,该产品已销往全球。如今,该公司的纤维已被全球公认为市场上性能较高、尺寸较稳定的阻燃纤维。1996:推出高纯度Celazole®PBI部件,并将其商业化,用于半导体和平板显示器的化学气相沉积、物理的气相沉积、蚀刻和相关制造工艺。由于其出色的尺寸稳定性,PBI 塑料可用于精密仪器制造,确保仪器精度。

2000:PBI成为新兴燃料电池行业高温膜电极组件的PBI聚合物和薄膜供应商,并于2004年分拆出质子交换膜(PEM)电池业务。2005:Jerry和AnitaZucker夫妇拥有的InterTechGroup,Inc.从塞拉尼斯公司手中收购了PBI业务,为其注入了新的活力,并赋予其发展和发挥全球潜力的新使命。2012:洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL)使用PBI分离膜在250℃的模拟合成气中进行了为期330天的评估,结果表明PBI分离膜具有稳定的H2/CO2分离效果,通量和选择性均创历史新高,且性能没有下降。2016年:NASA批准在绝缘化合物中使用PBI,用于可重复使用且有史以来较大的固体燃料火箭发动机——太空发射系统五段助推器。PBI塑料的玻璃化温度范围在234至275℃之间。PBI高温密封垫市场价格
PBI塑料可用于增强塑料和泡沫材料。PBI密封条定制
聚苯并咪唑(PBI)的一般化学结构。通过改变R2,制备了四种不同的PBI衍生物,以研究主链结构对相应膜的H2/CO2分离性能的影响。与商用m-PBI相比,在PBI主链中加入各种笨重、柔韧和受挫的官能团会较大程度上破坏聚合物链的致密堆积,较终导致H2渗透性明显提高。然而,正如预期的那样,H2/CO2的选择性也有所下降。Kumbharkar等人利用5-叔丁基间苯二甲酸(BuI)作为笨重的二羧酸单体来合成Bul-PBI,结果降低了链的堆积密度,热稳定性略有下降,而溶剂溶解性却有所提高。Bul-PBI膜的扩散选择性为37.8(高于m-PBI),溶解选择性为0.15(略低于m-PBI)。图6显示了之前报告的研究中测量的改性PBI基聚合物的H2渗透性和选择性数据的上限图。由此可见,在对PBI的骨架结构进行处理的同时,通常还要在气体渗透性和选择性之间进行权衡。各种PBI衍生物的详细列表见表S1。PBI密封条定制