KR20070042118A - 이온성 액체 중의 중합체 용해 및 블렌드 형성 - Google Patents

이온성 액체 중의 중합체 용해 및 블렌드 형성 Download PDF

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Abstract

본 발명은 각종 중합체 및/또는 공중합체 용해, 수지 및 블렌드의 형성, 중합체 및/또는 공중합체 용액의 재구성을 위해 이온성 액체를 이용하는 방법, 및 '관능성 첨가제' 및/또는 각종 중합체 및/또는 공중합체를 용해 및 블렌딩하여 향상된 복합 물질을 형성시키는 방법에 관한 것이다.
이온성 액체, 셀룰로즈, 용해, 비-용매, 재구성

Description

이온성 액체 중의 중합체 용해 및 블렌드 형성{Polymer dissolution and blend formation in ionic liquids}
본원은, 본원에 전문이 참고로 인용된 2004년 3월 26일자로 출원된 미국 가출원 제60/556,484호를 근거로 한다.
발명의 배경
본 발명은 "관능성 첨가제" 및/또는 각종 중합체 및/또는 공중합체를 용해 및 블렌딩시켜 향상된 복합 물질을 형성하면서, 각종 중합체 및/또는 공중합체의 용해, 수지 및 블렌드의 형성 및 중합체 및/또는 공중합체 용액의 재구성을 위해 이온성 액체를 사용하는 방법에 관한 것이다.
화학적, 생화학적 및 분리 방법에서 통상의 유기 용매에 대한 대체물로서의 이온성 액체의 사용이 입증되었다. Graenacher는 미국 특허 제1,943,176호에서 처음으로, 특히 질소 함유 염기, 예를 들면, 피리딘의 존재하에 액체 N-알킬피리디늄 또는 N-아릴피리디늄 클로라이드 염 중에서 셀룰로즈를 가열함으로써 셀룰로즈 용 액을 제조하는 방법을 제안하였다. 그러나, 이 발견은, 용융 염 시스템이 그 당시 다소 난해하여 실질적인 가치가 거의 없는 발견으로서 취급된 것 같다. 이러한 초기의 작업은 이온성 액체가 필수적으로 알려지지 않았고 한 부류의 용매로서 이온성 액체의 적용 및 가치가 인식되지 않았을 때 한 번에 수행되었다.
현재 이온성 액체는 유일하게 이온화된 종들만을 함유하고 융점이 150℃보다 훨씬 미만 또는 가장 바람직하게는 100℃ 미만인 익히 확립된 부류의 액체이다. 대부분의 경우, 이온성 액체(IL)는 비록 다른 다수의 유형이 공지되어 있지만, 전형적으로 암모늄, 이미다졸륨 또는 피리디늄 이온인 하나 이상의 양이온을 함유하는 유기 염이다. 셀룰로즈의 용해에 적용할 수 있는 이온성 액체의 범위는 전문이 본원에 참고로 인용된 미국 특허원 제2003/0157351호 및 문헌[참고: J. Am. Chem. Soc. 2002, 124:4974-4975, Swatloski et al.]에 기재되어 있다.
쿠프람모늄 및 크산테이트 공정을 포함하는 전형적인 셀룰로즈 용해방법은 종종 번거롭거나 비싸고 전형적으로 고 이온 강도를 갖는 특정 용매의 사용을 필요로 한다. 또한, 이들 방법은 비교적 엄격한 조건하에 사용된다(Kirk-Othmer "Encyclopedia of Chemical Technology", Fourth Edition 1993, volume 5, p. 476-563). 이러한 용매는 이황화탄소, N-메틸모르폴린-N-옥사이드((NMMO), N,N-디메틸아세트아미드 및 염화리튬의 혼합물(DMAC/LiCl), 디메틸이미다졸론/LiCl, 진한 무기 염 수용액(ZnCl/H20, Ca(SCN)2/H20), 진한 광산(H2S04/H3P044) 또는 용융 염 수화물(LiClO4·3H2O, NaSCN/KSCN/LiSCN/H20)을 포함한다.
이들 전형적인 셀룰로즈 용해방법은 셀룰로즈 중합체 주쇄를 분해시켜, 원래의 더 큰 분자당 약 1500 이상의 글루코스 단위가 아니라 분자당 평균 약 500 내지 약 600 글루코스 단위를 함유하는 재생물을 제공한다. 추가로, 레이온 형성시 사용되는 것과 같은 방법은 크산테이트 중간체를 통해 진행되고, 크산테이트 그룹 함유 셀룰로즈에서와 같은 약간의 잔류 유도체화된 (치환기 그룹이 결합된) 글루코스 잔기를 남기는 경향이 있다.
가용화된 셀룰로즈를 제공할 수 있는 다른 전형적인 방법은, 셀룰로즈 에스테르, 예를 들면, 아세테이트 및 부티레이트가 제조되는 경우 또는 카복시메틸, 메틸, 에틸, 2-하이드록시알킬(예를 들면, 하이드록시에틸 또는 하이드록실프로필) 등의 그룹이 셀룰로즈 중합체에 첨가되는 경우와 같이, 셀룰로즈에 결합되도록 한 치환체를 형성함으로써 상기와 같이 한다. 또한 이러한 유도체(치환체) 형성은 일반적으로 셀룰로즈 중합도를 감소시켜, 셀룰로즈로부터 생성되는 생성물이 셀룰로즈보다 더 적은 분자당 셀로비오스 단위를 함유한다.
셀룰로즈 공급원을 처리하는 다수의 물리적 및 화학적 가공방법이 있다. 화학적, 효소적, 미생물학적 및 거대생물학적 촉매를 사용하여, 생성물 형성에 열역학적으로 유리하도록 선택된 조건하에 공정을 촉진시킬 수 있다.
화학적 방법은 산화, 환원, 열분해, 가수분해, 이성체화, 에스테르화, 알콕시화 및 공중합을 포함한다. 셀룰로즈의 화학적 및 효소적 가수분해는 문헌에 논의되어 있다(The Encyclopedia of Polymer Science and Technology, 2nd Ed, J. I. Kroschwitz (Ed in Chief), Wiley (New York), 1985). 목재, 종이, 면, 레이온, 셀룰로즈 아세테이트 및 기타 직물은 광범위한 범위의 셀룰로즈성 물질의 몇몇 예이다.
산업 공해가 증가하고 이에 따라 정부 규제가 증가함에 따라, 오염 및 폐기물 생성을 방지하고 재생 자원을 사용하기 위해 "그린(green)" 공정을 수행할 필요가 점점 우세해지고 있다. 현존 셀룰로즈 용해 및 유도체화 방법의 효율은 정제 및 천연 셀룰로즈에 적합한 용매를 사용함으로써 상당히 개선시킬 수 있고, 이러한 용매의 예는, 라이오셀 섬유 생산을 위한 셀룰로즈의 비-유도체화 용해를 위한 용매로서 사용되는 N-메틸모르폴린-N-옥사이드(NMMO)이다[http://www.lenzing.com].
셀룰로즈는 실질적으로 수분, 질소 함유 염기 및 다른 용매를 함유하지 않는 이온성 액체로서 기재된 용매에 용해될 수 있는 것으로 보고되었다(미국 특허원 제2003/0157351호). 그러나, 셀룰로즈 블렌드 및 광범위한 범위의 가능한 중합체성 성분 및 광범위한 성질을 갖는 다른 중합체성 블랜드의 제조방법은 아직 충분히 개발되지 않았다.
발명의 요약
따라서, 본 발명의 목적은 이온성 액체를 사용하여 중합체성 수지를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 이온성 액체를 사용하여 중합체성 블렌드를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 목적하는 특성을 갖는 중합체 수지 또는 블렌드를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 목적하는 레올로지 특성을 갖는 중합체 수지 또는 블렌드를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 하나 이상의 중합체로 이루어진 중합체 수지를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 둘 이상의 중합체로 이루어진 중합체 블렌드를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 목적하는 특성을 갖는 중합체 수지 또는 블렌드를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 목적하는 레올로지 특성을 갖는 중합체 수지 또는 블렌드를 제공하는 것이다.
개별적 또는 조합된 본 발명의 이러한 목적 및 기타 목적은 하나 이상의 중합체성 물질을 하나 이상의 이온성 액체와 혼합하고, 이온성 액체로부터 수지 또는 블렌드를 분리함을 포함하여, 중합체성 수지 또는 블렌드를 제조하는 방법, 및 이로부터 제조된 수지 및 블렌드를 발견함으로써 충족되었다.
도 1은 IL로부터 재구성되고 물 속으로 재생된 PAN의 주사 전자 현미경사진(SEM)(x500)이다.
도 2는 (I) 순수한 PAN 및 (II) 재생 PAN 분말의 열중량분석(TGA) 결과를 나 타낸다.
도 3A 내지 도 3F는 각종 셀룰로즈(목재 펄프, DP=1056)/폴리아크릴로니트릴(PAN) 블렌드의 SEM이고, 여기서 (A)는 재생 셀룰로즈; (B)는 셀룰로즈/PAN; 20/80 (중량 비); (C)는 셀룰로즈/PAN 40/60; (D)는 셀룰로즈/PAN 60/40; (E)는 셀룰로즈/PAN 80/20; (F)는 재생(Regeneration) PAN이다(x500 및 x5000).
도 4A 내지 도 4E는 각종 셀룰로즈/폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트(PHEMA) 블렌드의 SEM이고, 여기서 (A)는 셀룰로즈/PHEMA 20/80; (B)는 셀룰로즈/PHEMA 40/60; (C)는 셀룰로즈/PHEMA 60/40(1); (D)는 셀룰로즈/PHEMA 60/40(2); (E)는 셀룰로즈/PHEMA 80/20이다(x500 및 x5000).
도 5A 내지 도 5D는 다양한 비율의 셀룰로즈/PVA 블렌드의 SEM이고, 여기서 (A)는 셀룰로즈/PVA 20/80; (B)는 셀룰로즈/PVA 40/60; (C)는 셀룰로즈/PVA 60/40; (D)는 셀룰로즈/PVA이다(x500 및 x5000). 장치 및 방법은 도 1과 유사하다.
도 6A 내지 도 6D는 다양한 비율의 셀룰로즈/폴리아닐린 에메랄딘 염기(PANI) 블렌드의 SEM이고, 여기서 (A)는 셀룰로즈/PANI 20/80; (B)는 셀룰로즈/PHEMA 40/60; (C)는 셀룰로즈/PANI 60/40; (D)는 셀룰로즈/PANI 80/20이다(x500 및 x5000).
도 7A 내지 도 7B는 다양한 비율의 셀룰로즈/폴리에틸렌 글리콜-2000(PEG) 블렌드의 SEM이고, 여기서 (A)는 셀룰로즈/PEG 40/60; (B)는 셀룰로즈/PEG 60/40이다. 층상 구조는 비혼화성 블렌드임을 나타낸다(x300 및 x2000).
본원에 사용된 용어 수지는 하나 이상의 중합체, 하나 이상의 공중합체 및 이들의 조합물을 포함한다.
본원에 사용된 용어 블렌드는 분자 수준 또는 도메인(domain) 수준에서 비혼화성 또는 혼화성인 둘 이상의 중합체, 둘 이상의 공중합체 및 이들의 조합물을 포함한다. 용어 중합체는 하나의 단량체성 단위로부터 제조된 중합체를 포함한다.
용어 공중합체는 둘 이상의 단량체성 단위로부터 제조된 중합체를 포함한다.
용어 중합체성 물질은 하나 이상의 중합체, 공중합체 및 이들의 혼합물을 포함한다.
본 발명은 각종 중합체의 용해, 중합체 수지 및 블렌드의 형성 및 중합체성 용액의 재구성을 위해 이온성 액체를 사용하는 방법을 제공한다. 이온성 액체의 독특한 용매화 특성은 광범위한 범위의 중합체의 용해를 가능하게 하고, 이는 또한 조정가능한 특성을 갖는 새로운 물질의 제조를 가능하게 한다. 이온성 액체는 다수의 중합체 용해를 위한 유일한 기회를 제공하여, 2원, 3원 및 다성분 시스템을 포함하는 블렌드의 형성을 가능하게 한다. 비용매로부터 재구성된 수지는 공업용 물질, 압출물, 섬유, 비이드 및 막에 사용될 수 있다.
본 발명의 방법은 각종 반복되는 단량체성 단위를 함유하는 중합체를 사용한다. 이들 단량체 단위는 극성, 비이온성 및 하전된 그룹을 함유할 수 있고, 예를 들면, -NH2-, -NHR, -NR2, -N+R3X-, -0-, -OH, -COOH, -COO-M+, -SH, -SO3 -M+, -PO3 2 -M2+, -PR3, -NH-CO-NH2 및 -NH-C(NH)NH2를 포함하지만, 이로 제한되지는 않는다. 이들 그룹은 중합체, 예를 들면, 폴리아크릴아미드, 폴리비닐 알코올, 폴리비닐 아세테이트, 폴리(N-비닐피롤리디논) 및 폴리(하이드록시에틸 아크릴레이트)의 중합체 주쇄를 따라 또는 당해 주쇄에 결합된(pendant) 상태로 충분한 개수로 존재할 수 있다. 또한, 이들 그룹은 각각의 중합체의 용해도에 영향을 준다. 중합체는 분자내 수소 결합, 이온 상호작용, 분자내 상호작용 및 사슬-사슬 복합화로 인해 복합 구조를 가질 수 있다. 이들 상호작용은 용액 특성 및 성능에 영향을 미친다. 용매 특성, 예를 들면, 극성, 전하, 수소 결합, 중합체와 용매의 상호작용이 또한 효과적인 용해 및 블렌딩에 중요하다.
본 발명은 이온성 액체의 향상된 용해화 특성으로 인해 특정 중합체 수지 및 블렌드의 새로운 용해 및 재구성 방법을 제공한다. 예를 들면, 세 가지 풍부한 다당류인 셀룰로즈, 전분 및 키틴은 독특한 분자 및 초분자 구조로 인해 대부분의 통상의 용매에 직접 용해되지 않는다. 중합체의 용해를 증진시키는 한 가지 방법은 예를 들면, 하나 이상의 하이드록시에틸, 하이드록시프로필, 메틸, 카복시메틸, 설페이트, 또는 포스페이트 그룹을 중합체 구조에 첨가함으로써 이를 화학적으로 개질시키는 것이다. 이러한 개질은 중합체의 상기 상호작용을 변경시켜 통상의 유기 용매 및 대부분의 경우 물에서의 중합체의 용해도를 증가시킨다. 중합체를 화학적으로 개질시키는 대신, 본 발명은 용매로서 이온성 액체를 사용하여 미가공 중합체를 가공함으로써, 화학적 사용 및 가공 단계를 줄이고 전체적인 공정을 더욱 환경적 및 경제적으로 지속될 수 있게 하는 방법을 제공한다.
이온성 액체는, 분자 비이온 물질인 전형적인 유기 또는 수성 용매와는 대조적으로, 이온화된 종으로 구성된 용매 부류이다. 이온성 액체는 통상의 휘발성 유기 화합물을 대체할 잠재적으로 그린(green) 용매로서 사용되고 있다. 전형적으로 이온성 액체는 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 아자티오졸, 옥소티아졸, 옥사진, 옥사졸린, 옥사자보롤, 디티오졸, 트리아졸, 셀레노졸, 옥사포스폴, 피롤, 보롤, 푸란, 티오펜, 포스폴, 펜타졸, 인돌, 인돌린, 옥사졸, 이속사졸, 이소트리아졸, 테트라졸, 벤조푸란, 디벤조푸란, 벤조티오펜, 디벤조티오펜, 티아디아졸, 피리딘, 피리미딘, 피라진, 피리다진, 피페라진, 피페리딘, 모르폴론, 피란, 아놀린, 프탈라진, 퀴나졸린 및 퀴녹살린 및 이들의 조합을 비제한적으로 포함하는 화합물의 알킬화에 의해 일반적으로 제조된 유기 양이온으로 구성된다.
이온성 액체의 음이온 부분은 무기 또는 유기 잔기로 구성될 수 있고, 전형적으로 할로겐, BX4 -, PF6 -, AsF6 -, SbF6 -, NO2 -, NO3 -, SO4 2 -, BR4 -, 치환되거나 치환되지 않은 카보란, 치환되거나 치환되지 않은 메탈로카보란, 포스페이트, 포스파이트, 폴리옥소메탈레이트, 치환되거나 치환되지 않은 카복실레이트, 트리플레이트 및 비배위 음이온을 포함하고, 여기서 R은 수소, 알킬, 치환된 알킬, 사이클로알킬, 치환된 사이클로알킬, 헤테로알킬, 헤테로사이클로알킬, 치환된 헤테로사이클로알킬, 아릴, 치환된 아릴, 헤테로아릴, 치환된 헤테로아릴, 알콕시, 아릴옥시, 아실, 실릴, 보릴, 포스피노, 아미노, 티오, 셀레노 및 이들의 조합을 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다. 양이온 및 음이온의 조합을 변경함으로써, 특정 용해/블렌딩에 요구되는 목적하는 용매 특성을 갖는 이온성 액체를 미세 조정하는 능력을 갖는다.
이온성 액체(IL)는 전형적인 수성 및 유기 용매에 비해 더 복잡한 용매 거동을 갖는데, 이는 IL이 분자 비이온성 용매가 아니라 염이기 때문이다. IL과 다수의 용질 사이의 상호작용의 유형은 분산, π-π, n-π, 수소 결합, 이극성 및 이온성/전하-전하를 포함한다. 아브라함 용매화 식(Abraham solvation equation)은 IL 중의 중합체 용해 거동을 이해하기 위해 IL 용매 특성을 특정화하는 데 사용되는 중요한 방법이다. 몇몇 전형적인 C4mim IL 상호작용 파라미터가 표 1에 나타나 있다. 강한 이극성, 수소 결합 수용 (A) 능력 및 수소 결합 공여 (B) 능력을 갖는 IL을 셀룰로즈를 용해시킬 수 있는 다른 용매와 비교한다(아래 표 참조). 가장 독특한 용매 중의 하나인 C4mim Cl은 A (a = 4.860) 값이 가장 크고 비-결합 또는 π-전자 상호작용을 통해 용질 분자와 상호작용하는 능력이 강하다(r = 0.408). 음이온 Cl-과 결합된 양이온 C4mim은 용질 분자의 π-시스템과 상호작용하는 능력이 상당하다(Anderson, J. L. et. al). Cl-의 수화의 깁스 자유 에너지(Gibbs free energy)(ΔGhyd = -347kJ/mol)가 작을수록, [BF4](ΔGhyd =-200kJ/mol)의 HBA 1.660에 비해 더 큰 HBA 4.860을 나타낸다.
이온성 액체 R S A B l
C4mim Cl 0.408 1.826 4.860 -0.121 0.392
C4mim BF4 -0.141 1.365 1.660 -0.283 0.473
C4mim PF6 0 1.540 1.369 0 0.439
디메틸아세트아미드 .36 1.33 0 .78 .787
디메틸포름아미드 .37 1.31 0 .74 .6468
디메틸설폭사이드 .52 1.74 0 .88 .776
· R은 과도한 분자 굴절률이다.
· l은 분자 용적이다.
· A는 수소 결합 산도 파라미터이다.
· B는 수소 결합 염기도 파라미터이다.
S는 극성/분극성(polarisability) 파라미터이다.
본 발명의 방법을 사용하여 제조된 개선된 물질 및 수지 및 블렌드는 일련의 기술에 사용할 수 있다. 예를 들면, 자가-형성 나노장치, 인텔리전트 직물, 및 약물 전달용 신물질, 개선된 센서 및 분리가 있다.
본 발명의 수지 및 블렌드는 성형 또는 압출 플라스틱 물품, 섬유, 비이드 또는 필름으로서 유용하다. 게다가, 각종 첨가제를 첨가하여 특성을 향상시킬 수 있다. 전문이 본원에 참고로 인용된 미국 특허원 제2004/0038031호에 보고된 바와 같이, 재생 셀룰로즈를 사용하여 하나 이상의 물질을 봉입할 수 있다.
본 발명은 하나 이상의 이온성 액체를 사용하여 중합체성 수지 및 블렌드를 제조하는 방법을 제공한다. 또한, 본 발명은 이온성 액체(들)이 중합체성 수지 또는 블렌드로부터 제거되는 분리 단계를 제공한다. 이온성 액체는 용해시키지만 수지 또는 블렌드는 용해시키지 않는 액체 물질(즉, 이온성 액체에 대한 용매 및 수지 또는 블렌드에 대한 비-용매로서 작용하는 적합한 액체 물질, 이하 "비-용매"라 함)을 사용하여 이온성 액체를 제거할 수 있다. 적합한 비-용매는 극성 액체 시스템, 예를 들면, 물, 알코올 및 기타 수소 액체(hydric liquid)를 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다. 바람직한 양태에서, 이온성 액체는 물을 첨가하여 제거한다.
본 발명의 한 양태에서, 이온성 액체는 약 -70 내지 약 300℃에서 액상으로 존재하는 액체 염 착물일 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에서, 중합체성 수지 또는 블렌드는 둘 이상의 중합체 또는 공중합체로부터 제조된다. 바람직한 양태에서, 둘 이상의 중합체성 물질들의 혼합물이 예상되는 특성, 예를 들면, 화학적, 열적 및 기계적 특성(이로 제한되는 것은 아님)을 갖는 수지 또는 블렌드를 제공하는 비율로 제공된다. 구체적인 성질은 점도, 융점, 용융 지수, 표면 특성, 산화 저항성 및 용해도를 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다. 또 다른 양태에서, 둘 이상의 중합체성 물질들의 혼합물이 예상되는 도메인 크기를 갖는 중합체 블렌드를 제공하는 비율로 제공된다.
또한, 본 발명은 하나 이상의 중합체 및/또는 공중합체와 하나 이상의 이온성 액체와의 혼합을 제공한다. 혼합은 당해 분야의 통상의 방법, 예를 들면, 각종 교반 메카니즘, 교란 메카니즘, 초음파처리 및 볼텍싱(이로 제한되는 것은 아님)을 사용하여 수행할 수 있다. 바람직한 양태에서, 혼합물을 약 100℃로 가열한다. 열은 통상적인 및 통상적이지 않은 열 공급원, 예를 들면, 극초단파 공급원(이로 제한되는 것은 아님)에 의해 공급될 수 있다. 극초단파 조사는 열을 제공할 뿐만 아니라 이온성 용매 중의 중합체성 물질의 용해를 용이하게 하는 것으로 밝혀졌다. 용해가 용이해진 것은 용질 및 용매의 흡수 및 이에 따른 분자 운동의 증가 때문일 수 있다고 생각된다.
이온성 액체에 의해 셀룰로즈를 유도체화시키지 않고 고 농도로 용해시킬 수 있다. 이러한 용액을 초음파 욕에서 약 100℃ 또는 약 80℃까지 가열할 수 있다. 이러한 가열은 가정용 전자레인지에 의해 공급되는 극초단파 조사를 사용하여 효율적으로 수행할 수 있다. 본 발명의 한 양태에서, 친수성 이온성 액체 및 셀룰로즈의 혼합물을 극초단파 조사에 의해 약 100 내지 약 150℃로 가열한다.
중합체 및 공중합체
본 발명의 방법에서 사용하기 적합한 중합체 및 공중합체는 단계적 중합, 연쇄 중합, 이온 중합, 개환 중합 및 촉매화된 중합에 의해 형성된 중합체 및 공중합체를 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다.
적합한 중합체 및 공중합체는 다당류, 폴리에스테르, 폴리아미드, 폴리우레탄, 폴리실록산, 페놀 중합체, 폴리설파이드, 폴리아세탈, 폴리올레핀, 아크릴레이트, 메타크릴레이트 및 디엔을 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다. 특히, 바람직한 중합체는 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 전분, 키틴, 실크, 울, 폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트, 폴리-2-하이드록시에틸메타크릴레이트, 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리이미드아미드, 폴리벤조이미드, 아라미드, 폴리이미드, 폴리비닐 알코올, 폴리아닐린, 폴리에틸렌 글리콜, 폴리아크릴로니트릴, 폴리스티렌, 말단 아민 그룹을 갖는 폴리에틸렌 옥사이드, 선형 폴리에틸렌이민 및 측쇄형 폴리에틸렌이민을 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다.
단량체는 α-올레핀, 2-하이드록시알킬메타크릴레이트, 아닐린, 아크릴로니트릴, 에틸렌, 이소부틸렌, 스틸렌, 비닐 클로라이드, 비닐 아세테이트, 비닐 알코올, 메틸 메탈레이트, 에틸렌 글리콜, 셀로비오스, 비닐리덴 클로라이드, 테트라플루오로에틸렌, 포름알데히드, 아세트알데히드, 비닐피롤리디논, 부타디엔 및 이소프렌을 포함하지만, 이로 제한되는 것은 아니다.
이온성 액체
이온성 액체는 하나 이상의 양이온 및 하나 이상의 음이온을 포함한다. 본 발명의 바람직한 양태에서, 양이온 및 음이온의 혼합물을 선택하여 특정 중합체성 블렌드의 용해를 위해 최적화시킨다.
한 양태에서, 양이온은 바람직하게는 유기 화합물, 예를 들면, 다음의 헤테로사이클릭 화합물(이로 제한되는 것은 아님)로부터 유도된다: 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 아자티오졸, 옥소티아졸, 옥사진, 옥사졸린, 옥사자보롤, 디티오졸, 트리아졸, 셀레노졸, 옥사포스폴, 피롤, 보롤, 푸란, 티오펜, 포스폴, 펜타졸, 인돌, 인돌린, 옥사졸, 이속사졸, 이소트리아졸, 테트라졸, 벤조푸란, 디벤조푸란, 벤조티오펜, 디벤조티오펜, 티아디아졸, 피리딘, 피리미딘, 피라진, 피리다진, 피페라진, 피레리딘, 모르폴론, 피란, 아놀린, 프탈라진, 퀴나졸린 및 퀴녹살린, 퀴놀린, 피롤리딘, 이소퀴놀린, 및 이들의 조합.
이온성 액체의 음이온 부분은 바람직하게는 다음의 그룹 중 하나 이상을 포함한다: 할로겐, BX4 -, PF6 -, AsF6 -, SbF6 -, NO2 -, NO3 -, SO4 2 -, BR4 -, 치환되거나 치환되지 않은 카보란, 치환되거나 치환되지 않은 메탈로카보란, 포스페이트, 포스파이트, 폴리옥소메탈레이트, 치환되거나 치환되지 않은 카복실레이트, 트리플레이트 및 비배위 음이온(여기서, R은 수소, 알킬, 치환된 알킬, 사이클로알킬, 치환된 사이클로알킬, 헤테로알킬, 헤테로사이클로알킬, 치환된 헤테로사이클로알킬, 아릴, 치환된 아릴, 헤테로아릴, 치환된 헤테로아릴, 알콕시, 아릴옥시, 아실, 실릴, 보릴, 포스피노, 아미노, 티오, 셀레노 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 일원이다).
바람직한 양태에서, 다른 환 구조에 융합되지 않고 단일의 5원 환을 함유하는 양이온, 예를 들면, 이미다졸륨 양이온이 특히 바람직하고, 이온성 액체의 음이온은 바람직하게는 할로겐 또는 슈도할로겐이다. 예를 들면, 1,3-디-(C1-C6 알킬 또는 C1-C6 알콕시알킬)-치환된-이미다졸륨 이온이 특히 바람직한 양이온이다. 상응하는 음이온은 바람직하게는 할로겐 도는 슈도할로겐일 수 있다. 추가로, 1-(C1-C6 알킬)-3-(메틸)-이미다졸륨[Cnmim, 여기서 n은 1 내지 6이다] 양이온이 또한 바람직하고 할로겐이 바람직한 음이온이다.
본 발명의 이온성 액체는 약 200℃ 이하, 바람직하게는 약 150℃ 이하, 및 약 -100℃ 이상의 온도에서 액체이다. 예를 들면, N-알킬이소퀴놀리늄 및 N-알킬퀴놀리늄 할라이드 염은 융점이 약 200℃ 미만이다. N-메틸이소퀴놀리늄 클로라이드의 융점은 약 183℃이고, N-에틸퀴놀리늄 요오다이드의 융점은 약 158℃이다. 보다 바람직하게는, 본 발명의 이온성 액체는 약 120℃ 이하의 온도, 및 -44℃ 이상의 온도에서 액체(용융)이다. 가장 바람직하게는, 본 발명의 이온성 액체는 약 -10 내지 약 100℃의 온도에서 액체(용융)이다.
이온성 액체의 추가의 예는 [C2mim]Cl, [C3mim]Cl, [C4mim]Cl, [C6mim]Cl, [C8mim]Cl, [C2mim]I, [C4mim]I, [C4mim][PF6], [C2mim][PF6], [C3mim][PF6], [iC3mim][PF6], [C6mim][PF6], [C4mim][BF4], [C2mim][BF4], [C2mim][C2H302] 및 [C2mim][C2F302]를 포함하나, 이로 한정되는 것은 아니다.
예시적인 1-알킬-3-메틸-이마다졸륨 이온성 액체, [Cn-mim]X[n=4 및 6, X=Cl-, Br-, SCN-, (PF6)-, (BF4)-] 및 [C8mim]Cl이 제조되었다. 주위 온도하에 100℃로 가열하고, 음파 처리하고, 극초단파 가열하여 이들 예시적인 이온성 액체 중에서 셀룰로즈(섬유상 셀룰로즈, 제조원: Aldrich Chemical Co.)를 용해시키는 것이 조사되었다. 용해는 극초단파 가열을 사용하여 증진된다. 셀룰로즈 용액은 매우 빠르게 제조할 수 있으며, 이는 에너지 효율적이고 관련된 경제적 이점을 제공한다.
본 발명의 이온성 액체 및 이러한 액체로부터 제조한 용액은 사실상 물 또는 질소 함유 염기를 함유하지 않는다. 그 자체로, 이러한 액체 또는 용액은 물 또는 질소 함유 염기를 대략 1% 미만 함유한다. 따라서, 용액을 제조하는 경우, 물 또는 질소 함유 염기의 부재하에 이온성 액체 및 셀룰로즈를 혼합하여 혼합물을 형성시킴으로써 제조한다.
상이한 양이온의 범위는 이온성 액체를 제조하기 위해 사용되는 통상의 세트로부터 선택된 것을 사용할 수 있으며, 이미다졸륨 염이 가장 효과적인 것으로 여겨지고, 최소의 이미다졸륨 양이온이 가장 용이한 용해를 나타낸다. 유기 염기를 함유하지 않는 알킬 피리디늄 염은 덜 효과적이다. 단쇄 알킬 치환체를 함유하는 보다 작은 포스포늄 및 암모늄 4급 염은 공지되어 있으나, 융점이 보다 높고, 이온성 액체로서 허용되는 정의 범위 내에서 종종 액체가 아니다.
셀룰로즈에 대한 용매로서 이미다졸륨 클로라이드 이온성 액체의 용도는 미국 특허 제1,943,176호에 기술된 유기 염/염기 N-벤질피리디늄 클로라이드/피리딘 중에서 이미 보도된 셀룰로즈의 용해도에 비해 개선되고, 최대 용해도는 5중량%이다. 실제로, 상기 특허에서 사용되는 추가의 질소 함유 염기는 이온성 액체 중에서 양호한 셀룰로즈 용해도를 수득하는데 요구되지 않는다.
기타 이온성 액체는 본 명세서 내에서 이의 내용이 참조문헌으로 인용되는 미국 특허원 제2003/0157351호 및 미국 특허원 제2004/0038031호에 기술된 이온성 액체를 포함하나, 이로 한정되는 것은 아니다.
첨가제
중합체성 배합물에서 사용되는 통상의 첨가제가 본 발명의 수지 및 블렌드에 혼입될 수 있다. 이들 첨가제가 수지 또는 블렌드의 용해 단계 동안 혼힙되는 경우, 이러한 첨가제가 용질-용매 및 용매-용매 상호작용에 영향을 주지 않아야 한다는 것이 중요하다. 통상의 첨가제의 예는 가소제, 충전제, 착색제, UV-스크리닝제 및 산화방지제를 포함하나, 이로 한정되는 것은 아니다. 기타 첨가제는 미국 특허원 제2004/0038031호에 기술된 첨가제를 포함하나, 이로 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 방법은 다음 실시예를 사용하여 추가로 예시되나, 본 발명을 이로 한정하고자 하는 것은 아니다.
실시예 1: [C4mim]Cl 중의 폴리아크릴로니트릴 용해 및 재구성
폴리아크릴로니트릴(PAN)을 극성 비양성자성 용매, 예를 들면, 디메틸포름아미드, 디메틸-설폭사이드(DMSO), 및 γ-부티로락톤 및 약간의 용융 염, 예를 들면, M+SCN-(M: Li, Na, K) 중에서 통상적으로 가공한다. PAN 및 셀룰로즈가 상기 용매에 용이하게 용해되므로, 셀룰로즈/PAN의 블렌드는 잘 연구되고 특징화된다.
10중량% 이하의 PAN을 실온에서 이온성 액체 [C4mim]Cl에 성공적으로 용해시켰다. PAN/IL의 용액을 IL 중의 셀룰로즈 재구성과 유사한 방식으로 재구성할 수 있다. 응고 용매로서 물을 사용하여, 플럭, 섬유, 필름 및 성형 형태를 재생 방법에 따라 생성할 수 있다. 예를 들면, IL/PAN 용액을 빠르게 교반하는 물에 주입하 여 분말 플럭을 수득하는 한편, 시린지를 통해 용액을 물에 압출시켜 섬유/로드를 형성시킨다. 최종적으로, 필름을 피복 로드를 사용하여 유리 판 상에 IL/PAN의 균일한 층을 형성시켜 제조할 수 있다. 필름이 생성되자마자, IL을 물을 사용하여 온화하게 제거한다.
필름을 다량의 물로 세척한 후, 오븐에서 104℃에서 건조시킨다. 물이 증발됨에 따라, 필름은 수축되어 도 1에 나타낸 바와 같이 공극 크기가 10 내지 20㎛ 직경인 경질 다공성 필름을 형성한다. 도 2는 [C4mim]Cl로부터 순수한 PAN 및 재구성된 PAN에 대한 TGA 커브를 나타낸다. 순수한 PAN에 대하여, 분해 개시는 약 290℃이고, 재생 PAN은 보다 낮은 분해 개시 온도를 나타내나, 800℃ 까지 보다 높은 탄화율을 나타낸다. 재생 PAN의 TGA는 소량의 [C4mim]Cl이 재생 공정 동안 PAN 매트릭스 내에서 트래핑 또는 캡슐화될 수 있음을 나타낸다.
실시예 2: [C4min]Cl 중의 셀룰로즈/폴리아크릴로니트릴(PAN) 블렌드
5% 셀룰로즈(DP=1056) 및 2% PAN(Mw=86,000) 용액을 각각 [C4mim]Cl에서 제조하였다. 용해를 104℃에서 48시간 이상 동안 혼합하여 달성하였다. 2개의 용액을 104℃에서 다양한 비율로 혼합하였다: 셀룰로즈 대 PAN의 중량%의 비율로 20/80 내지 80/20의 2개의 중합체의 상대 조성 비율을 제공한다. 이어서, 블렌딩된 용액을 냉각하고, 물을 사용하여 멤브레인으로서 응고시켰다. 필름을 수 욕에 놓고 24시간 동안 적셔서 최대량의 IL을 블렌딩된 복합물로부터 확산시켰다. 최종적으로, 복합물을 물로 수회 세척하였다. 생성된 연질의 가요성 셀룰로즈/PAN 멤브레인을 오븐에서 24시간 동안 건조하였다. 생성된 필름을 SEM 및 DSC를 사용하여 분석하였다. 도 3은 셀룰로즈/PAN 블렌드의 일련의 SEM 사진을 나타낸다. 사진 조사시, 표면이 도 3B 내지 도 3E로부터 모든 비에서 균질하고 혼화성 블렌드임을 나타낸다. 블렌딩된 물질은 모두 순수한 셀룰로즈(A) 또는 순수한 PAN(F)의 것과 상이한 구성을 갖는다.
실시예 3: [C4mim]Cl 중의 셀룰로즈/PHEMA 블렌드
셀룰로즈 및 PHEMA의 블렌드는 상기와 같이 제조하고, 셀룰로즈/PAN의 블렌드와 유사한 특성을 나타낸다. [C4mim]Cl을 사용하여 형성된 셀룰로즈/PHEMA 블렌드는 도 4의 SEM으로부터 혼화성 블렌드를 형성함이 명백하다.
실시예 4: [C4mim]Cl 중의 셀룰로즈/폴리비닐 알코올(PVA)
셀룰로즈/PVA 블렌드를 상기 실시예에서와 같이 제조하고, 혼화성 블렌드의 또 다른 예이다. 셀룰로즈/PVA 멤브레인은 무색이고, 가요성이 우수하다. 도 5는 셀룰로즈/PVA 블렌드가 꽤 평활하고 균질함을 나타낸다.
실시예 5: 폴리아닐린 염기를 갖는 셀룰로즈 블렌드(비혼화성 예)
폴리아닐린 염기(PANI)는 청색 중합체이다. 셀룰로즈 및 PANI의 조성물은 비혼화성 블렌드의 예이다. 이들 물질의 제조는 혼화성 블렌드와 동일하다. 도 6에 나타낸 SEM 분석은 전형적인 상 분리가 특히 낮은 셀룰로즈 %에서 나타남을 지시한다. 균질한 선행 혼화성 예와는 달리, 셀룰로즈/PANI 블렌드는 혼화성이 아니다. PANI는 비-전도성 중합체이나, 이의 폴리아닐린 에메랄딘 염기는 전도성 중합체이므로, 특정 pH에서 전도성 멤브레인에 유용해야 한다.
실시예 6: 셀룰로즈/폴리에틸렌 글리콜-2000(PEG) 블렌드(비-혼화성 블렌드)
PEG-2000는 PEG의 융점(60℃) 이상의 온도에서 [C4mim]Cl에서 용해가 양호다다. 60℃ 미만의 온도에서, 용액으로부터 침전된다. 도 7은 블렌딩 및 재구성 후셀룰로즈 및 PEG 간의 명백한 상 분리를 나타낸다.

Claims (45)

  1. 약 -70 내지 약 300℃에서 액상으로 존재하는 액체 염 착물인 하나 이상의 이온성 액체를 2개 이상의 상이한 중합체성 물질과 혼합하여, 혼합물을 형성시키는 단계 및
    비-용매를 혼합물에 가하여 수지 또는 블렌드로부터 이온성 액체를 제거하는 단계를 포함하는, 수지 또는 블렌드의 형성방법.
  2. 제1항에 있어서, 혼합물을 약 100℃로 가열하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 2인 방법.
  4. 제1항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 3인 방법.
  5. 제1항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 4인 방법.
  6. 제1항에 있어서, 하나 이상의 중합체성 물질이 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 전분, 폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트, 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리이미드아미드, 폴리벤조이미드, 아라미드, 폴리이미드, 폴리비닐 알코올, 폴리아닐린, 폴리에틸렌 글리콜, 폴리아크릴로니트릴, 말단 아민 그룹을 갖는 폴리에틸렌 옥사이 드, 선형 폴리에틸렌이민 및 측쇄형 폴리에틸렌이민으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  7. 제1항에 있어서, 혼합물을 극초단파에 의해 가열하는 방법.
  8. 제1항에 있어서, 하나 이상의 이온성 액체가 유기 부분이 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 아자티오졸, 옥소티아졸, 옥사진, 옥사졸린, 옥사자보롤, 디티오졸, 트리아졸, 셀레노졸, 옥사포스폴, 피롤, 보롤, 푸란, 티오펜, 포스폴, 펜타졸, 인돌, 인돌린, 옥사졸, 이속사졸, 이소트리아졸, 테트라졸, 벤조푸란, 디벤조푸란, 벤조티오펜, 디벤조티오펜, 티아디아졸, 피리딘, 피리미딘, 피라진, 피리다진, 피페라진, 피페리딘, 모르폴론, 피란, 아놀린, 프탈라진, 퀴나졸린, 퀴녹살린 및 이들의 혼합물로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 하나 이상의 유기 양이온, 및 할로겐, BX4 -, PF6 -, AsF6 -, SbF6 -, NO2 -, NO3 -, SO4 2 -, BR4 -, 치환되거나 치환되지 않은 카보란, 치환되거나 치환되지 않은 메탈로카보란, 포스페이트, 포스파이트, 폴리옥소메탈레이트, 치환되거나 치환되지 않은 카복실레이트, 트리플레이트 및 비-배위 음이온으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 음이온성 그룹을 포함하고, 여기서, R이 수소, 알킬, 치환된 알킬, 사이클로알킬, 치환된 사이클로알킬, 헤테로알킬, 헤테로사이클로알킬, 치환된 헤테로사이클로알킬, 아릴, 치환된 아릴, 헤테로아릴, 치환된 헤테로아릴, 알콕시, 아릴옥시, 아실, 실릴, 보릴, 포스피노, 아미노, 티오, 셀레노 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  9. 제1항에 있어서, 비-용매가 물인 방법.
  10. 중합체성 수지 또는 블렌드의 용해도가 최적화되도록 선택된, 하나 이상의 이온성 액체의 양이온 및 음이온의 블렌드를 2개 이상의 상이한 중합체성 물질과 혼합하는 단계 및
    비-용매를 혼합물에 가하여 수지 또는 블렌드로부터 이온성 액체(들)를 제거하는 단계를 포함하는, 중합체성 수지 또는 블렌드의 형성방법.
  11. 제10항에 있어서, 혼합물을 약 100℃로 가열하는 방법.
  12. 제10항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 2인 방법.
  13. 제10항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 3인 방법.
  14. 제10항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 4인 방법.
  15. 제10항에 있어서, 하나 이상의 중합체성 물질이 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 전 분, 폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트, 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리이미드아미드, 폴리벤조이미드, 아라미드, 폴리이미드, 폴리비닐 알코올, 폴리아닐린, 폴리에틸렌 글리콜, 폴리아크릴로니트릴, 말단 아민 그룹을 갖는 폴리에틸렌 옥사이드, 선형 폴리에틸렌이민 및 측쇄형 폴리에틸렌이민으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  16. 제10항에 있어서, 혼합물을 극초단파에 의해 가열하는 방법.
  17. 제10항에 있어서, 하나 이상의 이온성 액체가 유기 부분이 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 아자티오졸, 옥소티아졸, 옥사진, 옥사졸린, 옥사자보롤, 디티오졸, 트리아졸, 셀레노졸, 옥사포스폴, 피롤, 보롤, 푸란, 티오펜, 포스폴, 펜타졸, 인돌, 인돌린, 옥사졸, 이속사졸, 이소트리아졸, 테트라졸, 벤조푸란, 디벤조푸란, 벤조티오펜, 디벤조티오펜, 티아디아졸, 피리딘, 피리미딘, 피라진, 피리다진, 피페라진, 피페리딘, 모르폴론, 피란, 아놀린, 프탈라진, 퀴나졸린, 퀴녹살린 및 이들의 혼합물로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 하나 이상의 유기 양이온, 및 할로겐, BX4 -, PF6 -, AsF6 -, SbF6 -, NO2 -, NO3 -, SO4 2 -, BR4 -, 치환되거나 치환되지 않은 카보란, 치환되거나 치환되지 않은 메탈로카보란, 포스페이트, 포스파이트, 폴리옥소메탈레이트, 치환되거나 치환되지 않은 카복실레이트, 트리플레이트 및 비-배위 음이온으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 음이온성 그룹 을 포함하고, 여기서, R이 수소, 알킬, 치환된 알킬, 사이클로알킬, 치환된 사이클로알킬, 헤테로알킬, 헤테로사이클로알킬, 치환된 헤테로사이클로알킬, 아릴, 치환된 아릴, 헤테로아릴, 치환된 헤테로아릴, 알콕시, 아릴옥시, 아실, 실릴, 보릴, 포스피노, 아미노, 티오, 셀레노 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  18. 제10항에 있어서, 비-용매가 물인 방법.
  19. 약 -70 내지 약 300℃에서 액상으로 존재하는 액체 염 착물인 하나 이상의 이온성 액체를 목적하는 특성을 갖는 중합체성 블렌드가 수득되도록 하는 비율로 2개 이상의 상이한 중합체성 물질과 혼합하여, 혼합물을 형성시키는 단계 및
    비-용매를 혼합물에 가하여 수지 또는 블렌드로부터 이온성 액체를 제거하는 단계를 포함하는, 수지 또는 중합체 블렌드의 형성방법.
  20. 제19항에 있어서, 혼합물을 약 100℃로 가열하는 방법.
  21. 제19항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 2인 방법.
  22. 제19항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 3인 방법.
  23. 제19항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 4인 방법.
  24. 제19항에 있어서, 하나 이상의 중합체성 물질이 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 전분, 폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트, 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리이미드아미드, 폴리벤조이미드, 아라미드, 폴리이미드, 폴리비닐 알코올, 폴리아닐린, 폴리에틸렌 글리콜, 폴리아크릴로니트릴, 말단 아민 그룹을 갖는 폴리에틸렌 옥사이드, 선형 폴리에틸렌이민 및 측쇄형 폴리에틸렌이민으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  25. 제19항에 있어서, 혼합물을 극초단파에 의해 가열하는 방법.
  26. 제19항에 있어서, 하나 이상의 이온성 액체가 유기 부분이 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 아자티오졸, 옥소티아졸, 옥사진, 옥사졸린, 옥사자보롤, 디티오졸, 트리아졸, 셀레노졸, 옥사포스폴, 피롤, 보롤, 푸란, 티오펜, 포스폴, 펜타졸, 인돌, 인돌린, 옥사졸, 이속사졸, 이소트리아졸, 테트라졸, 벤조푸란, 디벤조푸란, 벤조티오펜, 디벤조티오펜, 티아디아졸, 피리딘, 피리미딘, 피라진, 피리다진, 피페라진, 피페리딘, 모르폴론, 피란, 아놀린, 프탈라진, 퀴나졸린, 퀴녹살린 및 이들의 혼합물로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 하나 이상의 유기 양이온, 및 할로겐, BX4 -, PF6 -, AsF6 -, SbF6 -, NO2 -, NO3 -, SO4 2 -, BR4 -, 치환되거나 치 환되지 않은 카보란, 치환되거나 치환되지 않은 메탈로카보란, 포스페이트, 포스파이트, 폴리옥소메탈레이트, 치환되거나 치환되지 않은 카복실레이트, 트리플레이트 및 비-배위 음이온으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 음이온성 그룹을 포함하고, 여기서, R이 수소, 알킬, 치환된 알킬, 사이클로알킬, 치환된 사이클로알킬, 헤테로알킬, 헤테로사이클로알킬, 치환된 헤테로사이클로알킬, 아릴, 치환된 아릴, 헤테로아릴, 치환된 헤테로아릴, 알콕시, 아릴옥시, 아실, 실릴, 보릴, 포스피노, 아미노, 티오, 셀레노 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  27. 제19항에 있어서, 비-용매가 물인 방법.
  28. 하나 이상의 이온성 액체로부터 분리된 2개 이상의 상이한 중합체성 물질을 포함하는, 수지 또는 블렌드.
  29. 제28항에 있어서, 혼합물을 약 100℃로 가열하는 방법.
  30. 제28항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 2인 방법.
  31. 제28항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 3인 방법.
  32. 제28항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 4인 방법.
  33. 제28항에 있어서, 하나 이상의 중합체성 물질이 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 전분, 폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트, 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리이미드아미드, 폴리벤조이미드, 아라미드, 폴리이미드, 폴리비닐 알코올, 폴리아닐린, 폴리에틸렌 글리콜, 폴리아크릴로니트릴, 말단 아민 그룹을 갖는 폴리에틸렌 옥사이드, 선형 폴리에틸렌이민 및 측쇄형 폴리에틸렌이민으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  34. 제28항에 있어서, 혼합물을 극초단파에 의해 가열하는 방법.
  35. 제28항에 있어서, 하나 이상의 이온성 액체가 유기 부분이 이미다졸, 피라졸, 티아졸, 이소티아졸, 아자티오졸, 옥소티아졸, 옥사진, 옥사졸린, 옥사자보롤, 디티오졸, 트리아졸, 셀레노졸, 옥사포스폴, 피롤, 보롤, 푸란, 티오펜, 포스폴, 펜타졸, 인돌, 인돌린, 옥사졸, 이속사졸, 이소트리아졸, 테트라졸, 벤조푸란, 디벤조푸란, 벤조티오펜, 디벤조티오펜, 티아디아졸, 피리딘, 피리미딘, 피라진, 피리다진, 피페라진, 피페리딘, 모르폴론, 피란, 아놀린, 프탈라진, 퀴나졸린, 퀴녹살린 및 이들의 혼합물로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 하나 이상의 유기 양이온, 및 할로겐, BX4 -, PF6 -, AsF6 -, SbF6 -, NO2 -, NO3 -, SO4 2 -, BR4 -, 치환되거나 치 환되지 않은 카보란, 치환되거나 치환되지 않은 메탈로카보란, 포스페이트, 포스파이트, 폴리옥소메탈레이트, 치환되거나 치환되지 않은 카복실레이트, 트리플레이트 및 비-배위 음이온으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 하나 이상의 음이온성 그룹을 포함하고, 여기서, R이 수소, 알킬, 치환된 알킬, 사이클로알킬, 치환된 사이클로알킬, 헤테로알킬, 헤테로사이클로알킬, 치환된 헤테로사이클로알킬, 아릴, 치환된 아릴, 헤테로아릴, 치환된 헤테로아릴, 알콕시, 아릴옥시, 아실, 실릴, 보릴, 포스피노, 아미노, 티오, 셀레노 및 이들의 조합으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  36. 제28항에 있어서, 2개 이상의 상이한 중합체성 물질의 양이 목적하는 특성을 수득하도록 조절되는 방법.
  37. 제28항에 있어서, 2개 이상의 상이한 중합체성 물질의 양이 목적하는 레올로지 특성을 수득하도록 조절되는 방법.
  38. 2개 이상의 상이한 중합체성 물질 및 하나 이상의 이온성 액체를 포함하는 혼합물.
  39. 제38항에 있어서, 혼합물을 약 100℃로 가열하는 방법.
  40. 제38항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 2인 방법.
  41. 제38항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 3인 방법.
  42. 제38항에 있어서, 중합체성 물질의 수가 4인 방법.
  43. 제38항에 있어서, 하나 이상의 중합체성 물질이 셀룰로즈, 헤미셀룰로즈, 전분, 폴리-2-하이드록시메틸메타크릴레이트, 폴리아미드, 폴리에스테르, 폴리이미드아미드, 폴리벤조이미드, 아라미드, 폴리이미드, 폴리비닐 알코올, 폴리아닐린, 폴리에틸렌 글리콜, 폴리아크릴로니트릴, 말단 아민 그룹을 갖는 폴리에틸렌 옥사이드, 선형 폴리에틸렌이민 및 측쇄형 폴리에틸렌이민으로 이루어진 그룹으로부터 선택된 일원인 방법.
  44. 제38항에 있어서, 혼합물을 극초단파에 의해 가열하는 방법.
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