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1,3,5-Benzenetricarbonyl Trichloride의 화학적 불안정성과 분리막 성능
Membrane Performance and Chemical Instability of 1,3,5-Benzenetricarbonyl Trichloride 원문보기

멤브레인 = Membrane Journal, v.30 no.3, 2020년, pp.200 - 204  

박철호 (한국에너지기술연구원 제주글로벌연구센터) ,  김찬수 (한국에너지기술연구원 제주글로벌연구센터) ,  심준목 (한국에너지기술연구원 미세먼지연구단) ,  박현설 (한국에너지기술연구원 미세먼지연구단) ,  조윤행 (한국에너지기술연구원 미세먼지연구단)

초록
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1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride는 3개의 아실클로라이드가 벤젠고리 1,3,5에 위치한 화학물질로, 높은 가교도를 통한 물리적·화학적 특성을 요구하는 곳에 사용하는 중요한 화학물이다. 특히 일정 기공크기를 갖고 있는 3차원 구조체 형성이 가능하여, 다양한 분리 정제 분야에 사용되고 있다. 하지만 아실클로라이드의 높은 반응성은 반응속도가 빠른 장점을 갖고 있지만, 다른 측면에서는 일정한 성능을 가질 수 있도록 화학적 제어가 어려운 점도 있다. 따라서 본 연구에서는 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride의 화학적 변화가 어떻게 분리막 성능에 영향을 주는지 관찰하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride is a chemical substance in which three acyl chlorides are located at 1,3,5 position in the benzene ring, and is an important chemical for the area where the good physical and chemical properties are required through high degree of crosslinking. In particular, it ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 실제 양산에서는 소량 생산된 TMC를 여러 번 사용하기보다는 한 번 사용하는 것으로 알려져 있다. 따라서 본 연구에서는 TMC가 지속적으로 수분에 노출되었을 때 이를 분리막 소재로 활용 시 어떻게 성능이 변화하는지 조심스럽게 접근하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
trimesoyl chloride란 무엇인가? 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride (or, trimesoyl chloride, TMC)는 벤젠구조에 3개의 acyl chloride의 관능기를 갖고 있는 화학물질이다[3]. 다양한 acyl chloride 화학물질 중에 TMC는 3개의 반응기를 갖고 있는 특징으로 인해, 매우 높은 가교 밀도를 형성시킬 수 있다.
TMC의 특징은 무엇인가? 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride (or, trimesoyl chloride, TMC)는 벤젠구조에 3개의 acyl chloride의 관능기를 갖고 있는 화학물질이다[3]. 다양한 acyl chloride 화학물질 중에 TMC는 3개의 반응기를 갖고 있는 특징으로 인해, 매우 높은 가교 밀도를 형성시킬 수 있다. 높은 가교 밀도는 치수 안정성을 높일 수 있는 장점을 바탕으로, linker의 종류와의 조합을 통해 다양한 covalent frameworks를 형성시킬 수 있다[4].
trimesoyl chloride의 높은 가교 밀도가 갖는 의미는 무엇인가? 높은 가교 밀도는 치수 안정성을 높일 수 있는 장점을 바탕으로, linker의 종류와의 조합을 통해 다양한 covalent frameworks를 형성시킬 수 있다[4]. 예를 들면 linker로 m-phenylene diamine을 사용하여, 계면 중합을 통해 TMC와 반응시킬 경우, 물만 선택적으로 투과시키는 구조체를 형성시킬 수 있다[5]. Piperazine이 linker로 사용할 경우,1가 이온과 물만 선택적으로 투과시키는 nanofiltration분리막을 형성시킬 수 있다[6]. 이 뿐만 아니라, 반응하고자 하는 linker의 종류를 통해 원하는 3차원 구조체를 만들 수 있기 때문에, 그 활용도는 무궁무진할 것이다[6-8]
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참고문헌 (11)

  1. R. J. Ouellette and J. D. Rawn, 21 - Carboxylic Acids, "Organic Chemistry (Second Edition)", in: R. J. Ouellette, J. D. Rawn (Eds.), pp. 625, Academic Press (2018). 

  2. S. R. Sandler and W. Karo, 11 - AMIDES from S. R. Sandler, and W. Karo, "Organic Functional Group Preparations, Vol. I (2rd ed) (New York, 1983), 315ff, by permission of Academic Press, Inc, "Sourcebook of Advanced Organic Laboratory Preparations", in: S. R. Sandler and W. Karo (Eds.), pp. 92, Academic Press, Boston (1992). 

  3. B. Yuan, P. Li, H. Sun, S. Zhao, P. Li, H. Sun, and Q. J. Niu, "Novel non-trimesoyl chloride based polyamide membrane with significantly reduced Ca2+ surface deposition density", J. Membr. Sci., 578, 251 (2019). 

  4. P. C. Ho, "Change of surface morphology with the spreading rate of organic solution during interfacial polymerization for polyamide-based thin film composite membrane manufacturing process", Membr. J., 27, 506 (2017). 

  5. C. H. Park, "Viscosity effect of organic solvent on the fabrication of polyamide thin film composite membrane via interfacial polymerization", Polymer (Korea), 40, 954 (2016). 

  6. C. H. Park, H. Bae, W. Choi, K. Lee, D.-g. Oh, J. Lee, and J.-H. Lee, "Thin film composite membrane prepared by interfacial polymerization as an ion exchange membrane for salinity gradient power", J. Ind. Eng. Chem., 59, 362 (2018). 

  7. W. Zhao, L. Xia, and X. Liu, "Covalent organic frameworks (COFs): Perspectives of industrialization", Cryst. Eng. Comm., 20, 1613 (2018). 

  8. C. H. Park, H. Bae, K.-S. Ryu, Y.-H. Nam, D.-J. Kim, G.-S. Lee, J.-J. Lee, S. I. Yoo, and B. Kim, "Foldable multiple-energies harvester consisting of a thin ion-exchange membrane prepared by a two-step interfacial polymerization", Desalination, 476, 114242 (2020). 

  9. J. Zhang, J. H. Atherton, and P. R. Unwin, "Investigation of the kinetics and mechanism of acid chloride hydrolysis in an oil/water system using microelectrochemical measurements at expanding droplets (MEMED)", Langmuir, 20, 1864 (2004). 

  10. J.-G. Kim and D. O. Jang, "Synthesis of symmetrical carboxylic acid anhydrides from acyl chlorides in the presence of in metal and DMF", Bull. Korean Chem. Soc., 30, 27 (2009). 

  11. A. F. J. Koehler, K. Song, Y. Lee, and C. Shin, Additives for salt rejection enhancement of a membrane, in: US Patent, US20170056840A1 (2015). 

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