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聚吡咯/聚苯胺复合膜的制备及耐腐蚀性能

王华 , 宋航

电镀与涂饰

采用循环伏安法在304不锈钢表面电沉积聚苯胺(PANI)、聚吡咯(PPY)及其复合膜(PANI/PPY).用扫描电镜(SEM)和红外光谱(FT-IR)观察膜的表面形貌和组成,通过动电位极化曲线和电化学阻抗谱(EIS)研究了空白钢片、纯PAN膜、纯PPY膜以及苯胺(AN)与吡咯(PY)不同用量所得复合膜在0.30 mol/L H2SO4+ 3.5% NaCl溶液中的腐蚀行为,并利用三氯化铁点腐蚀试验印证了最优条件下所制复合膜对不锈钢的保护作用.结果表明:苯胺与吡咯的浓度比、扫描速率和循环次数对PANI/PPY复合膜的耐蚀性影响显著.当苯胺与吡咯的浓度比为7∶3,扫描速率为50 mV/s,循环次数为30圈时,可制得致密度高、表面均匀和结合力良好的PANI/PPY复合膜,该复合膜在0.30 mol/L H2SO4+ 3.5% NaCl溶液中具有良好的耐蚀性,可以明显改善不锈钢在氯离子环境中的耐孔蚀能力.

关键词: 聚苯胺 , 聚吡咯 , 复合膜 , 循环伏安法 , 不锈钢 , 腐蚀防护 , 电化学阻抗谱

氧化剂对聚吡咯复合材料介电性能的影响

刘元军 , 赵晓明 , 李卫斌

材料科学与工艺 doi:10.11951/j.issn.1005-0299.20160507

为了探究氧化剂对聚吡咯复合材料介电性能的影响,以吡咯为单体,采用原位聚合法制备了聚吡咯涂层复合材料。通过BDS50介电谱仪研究了氧化剂种类和氧化剂物质的量浓度对复合材料介电常数实部、虚部、损耗角正切、表面电阻的影响;采用Quanta200型环境扫描电子显微镜和Instron万能材料试验机研究了聚吡咯涂层复合材料的外观形貌和强度。结果表明:氧化剂种类、氧化剂浓度对聚吡咯涂层复合材料介电常数实部、虚部、损耗角正切、表面电阻影响较大;制备的聚吡咯涂层复合材料既具备良好的介电性能和导电性,又兼具良好的强度。

关键词: , 吡咯 , 聚吡咯 , 氧化剂 , 介电性能 , 涂层 , 复合材料

水性磺酸型聚氨酯/聚吡咯导电材料的制备、微观结构及成膜机理

王海花 , 何凤 , 费贵强 , 牟静

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2014.09.006

以2,4-二氨基苯磺酸钠为亲水扩链剂,通过预聚体法合成了水性磺酸盐型聚氨酯分散液(SW-PU).并在FeCl3氧化剂的作用下,采用原位化学氧化聚合法制备了系列不同聚吡咯(PPy)质量浓度的水性聚氨酯/聚吡咯(SWPU/PPy)分散液,并通过溶液浇铸法制得系列复合导电薄膜.随着 PPy 的引入, SWPU分子与 PPy 分子间发生反应,SWPU/PPy 的高温热稳定性亦得到提高.随着吡咯质量浓度的增加,SWPU/PPy乳胶粒的粒径增加.经适量PPy改性后,PPy可在SWPU 胶束内部和表面均匀分布,形成大小均匀的纳米复合粒子;SWPU/PPy复合膜表面粗糙度下降,SWPU与PPy间具有较好的相容性.但当PPy质量浓度高于15%时,开始呈现一定的颗粒形貌,且薄膜表面粗糙度随着 PPy 浓度的增加明显增加;当PPy质量浓度高于30%时,胶膜表面颗粒形貌明显,胶膜表面主要由 PPy 组成.复合薄膜的渗透阈值介于质量浓度为1.5%~2%之间,当Py质量浓度为30%时,电导率高达1 S/cm.

关键词: 水性磺酸盐聚氨酯 , 聚吡咯 , 微观结构 , 成膜机理 , 相行为

MEMS超级电容器膜电极材料的表面改性

朱平 , 蔡婷

材料科学与工艺 doi:10.11951/j.issn.1005-0299.20150320

为了改善MEMS超级电容器膜电极的致密性,通过在聚吡咯( PPy)中引入苯磺酸钠( BSNa)和氧化石墨烯( GO)表面改性功能薄膜,实现聚吡咯薄膜在MEMS超级电容器三维微结构上的均匀沉积.借助扫描电镜( SEM)、循环伏安测试( CV)、交流阻抗谱测试( EIS)、恒流充放电测试( CP )等手段对表面改性后的样品进行电化学性能测试.结果表明:当吡咯单体(Py)与BSNa摩尔比为1∶2,GO含量为0.4%时,在-0.4~1.0 V电压范围内,以100 mV/s速率扫描56圈,PPy薄膜的致密性最佳;表面改性可以在很大程度上减轻PPy颗粒的团聚,使得聚合后的PPy分子链排布紧密,形成了规整的网状立体结构;在放电电流为2 mA时,比容量可以达到13.3 mF/cm2,MEMS超级电容器的电化学性能得到改善.

关键词: 聚吡咯 , 氧化石墨烯 , 表面改性 , 致密性 , 三维微结构 , MEMS超级电容器

聚吡咯电流变体的导电特性

吴水珠 , 曾钫 , 沈家瑞

材料研究学报

以聚吡咯为悬浮颗粒相、硅油为分散介质,制备了聚吡咯电流变悬浮液,研究了其导电特性及影响因素结果表明,随着电场强度、颗粒电导率、颗粒浓度、温度的增高,悬浮体系的导电性增大;而随着剪切速率的提高,体系的导电特性降低

关键词: 聚吡咯 , suspension , electrorheological fluid , conductive property

聚吡咯/氧化石墨烯/氧化铜纳米棒复合材料的制备及其对葡萄糖催化性能的研究

付绪望 , 于辰伟 , 陈春年

金属功能材料

采用静电吸附的方法制备出氧化石墨烯/氧化铜纳米棒复合物,再利用原味聚合的方法在氧化石墨烯/氧化铜纳米棒(GO/CuO-NRs)复合物上原味聚合上吡咯单体.通过对复合材料进行XRD、TEM、SEM和FT-IR的表征,说明制备了聚吡咯/氧化石墨烯/氧化铜纳米棒(PPy/GO/CuO-NRs)复合材料,并对复合材料电极催化葡萄糖进行了研究.结果表明,复合材料对葡萄糖有良好的催化性能.

关键词: 氧化石墨烯 , 聚吡咯 , 氧化铜纳米棒 , 葡萄糖 , 电催化

原位界面聚合法制备聚吡咯/棉织物导电复合材料

朱航悦 , 赵亚萍 , 陈琛 , 刘彩虹 , 蔡再生

表面技术 doi:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2015.02.014

目的:改进制备聚吡咯/棉织物导电复合材料的原位界面聚合方法。方法将改进的一步三相聚合方式与传统二步二相聚合方式进行分析对比,探讨吡咯浓度、氧化剂用量、水相浴比和油相浴比等制备条件对复合材料导电性能的影响,对产物进行形貌表征,并初步探讨三相界面聚合经历的主要过程。结果确定了较优聚合工艺条件:吡咯浓度0.2 mol/L,氧化剂/单体用量比为1.5,水相浴比为10 mL/g,油相浴比为30 mL/g,吐温-80质量浓度为2 g/L,反应温度为0益,时间为2 h。该条件下,在棉织物表面获得了一层分布均匀且具有三维网状多孔结构形貌的导电聚吡咯膜。初步建立了反应模型:有机相中的表面活性剂胶束包裹吡咯单体,接近浸没于水相中的棉织物表面,在纤维吸附的Fe3+的引发作用下发生原位聚合。结论采用的水/纤维/油三相体系原位界面聚合方法具有耗时较短、操作简单、原料节省且适用于大面积制备等特点,可得到表面电阻在100~200Ω/sq的柔性导电复合材料。

关键词: 聚吡咯 , 棉织物 , 柔性导电材料 , 原位界面聚合

多壁碳纳米管/聚吡咯导电复合材料的制备及性能

钟旭佳 , 高晓丁 , 李阳

机械工程材料

以羧基化多壁碳纳米管(MWCNTs)和吡咯单体为反应物,通过原位聚合方法成功制备了MWCNTs/聚吡咯(PPy)导电复合材料;通过傅里叶红外光谱仪、扫描电镜、热重分析仪及四探针电导仪对复合材料的结构与性能进行了表征.结果表明:羧基化MWCNTs高的长径比和大的比表面积使得复合材料比纯PPy的电导率和热稳定性能有显著提高;随着MWCNTs含量增加,复合材料的电导率和热稳定型均明显提高;当MWCNTs质量分数为20%时,复合材料的电导率达到11.1 S·cm-1.

关键词: 多壁碳纳米管 , 聚吡咯 , 导电复合材料 , 电导率 , 热稳定性能

模板剂和氧化剂对聚吡咯纳米颗粒的形貌与电导率的影响

郑若时 , 孙晓丹

高分子材料科学与工程

研究了以三嵌段共聚物P123为模板剂,氯化铁或过硫酸铵作为氧化剂时,纳米结构聚吡咯的制备和形貌调控的方法,发现加入P123作为模板剂可得到球状的纳米聚吡咯,而无P123存在时产物是形状不规则的纳米颗粒。P123的浓度和氧化剂的种类均会显著地影响聚吡咯的粒径和电导率。在相同的氧化剂条件下,随着P123浓度的升高,聚吡咯的平均粒径变小。P123的加入使得聚吡咯的电导率显著提高。无论是否存在模板剂调控,氯化铁作为氧化剂得到的产物的电导率比过硫酸铵作为氧化剂得到产物的电导率大。

关键词: 聚吡略 , 纳米颗粒 , 模板剂 , 氧化剂 , 形貌调控 , 电导率

聚吡咯/钒氧纳米管复合阴极材料的制备及其电化学行为研究

崔朝军 , 赵爱玲 , 吴广明

功能材料

以V2O5粉末和过氧化氢为原料,十六烷基胺为模板剂,利用水热合成法制备钒氧纳米管,然后结合阳离子交换技术,用导电聚合物聚吡咯修饰替换钒氧纳米管中的有机模板剂,成功制备了聚吡咯/钒氧纳米管复合材料。借助透射电子显微镜和傅里叶红外光谱观察和分析了修饰前后纳米管的形貌和结构变化,实验结果证实聚吡咯不但成功修饰替换了钒氧纳米管中的有机模板剂,而且还很好地保持了纳米管的管状结构。采用恒流充放电和循环伏安分别测试了修饰前后样品的电化学性能,测试结果表明导电聚合物聚吡咯的修饰替换极大地提高了电极材料的首次充放电比容量和循环稳定性,循环伏安结果和20次循环后的表面形貌分析也进一步证实了这一结论。由于聚吡咯具有高的电导率和良好的柔韧性,不仅提高了复合纳米管材料的电导率,而且还改善了复合纳米管材料的结构稳定性。

关键词: 聚吡咯 , 钒氧纳米管 , 复合材料 , 阴极材料 , 电化学性能

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