版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、聚吡咯(Ppy)是一種具有共軛結構的新型高分子材料,環(huán)境穩(wěn)定性好、電導率較高、電化學可逆性強;而碳納米管(MWCNTs)由于具有小尺寸、大的比表面積,獨特的力學、電學等優(yōu)點,被認為是聚合物復合材料的理想添加相。本文合成了Ppy 納米線,并考查了Ppy 微觀形貌對材料電導率的影響;合成了Ppy/MWCNTs復合材料;最后采用電化學法制備出Ppy/MWCNTs復合膜,通過循環(huán)伏安和交流阻抗測試其電化學性能。
采用十六烷基二甲基
2、乙基溴化銨(EHDAB)為模板制備出聚吡咯納米線,當過硫酸銨(APS)逐滴加入并在攪拌的情況下,形貌規(guī)則且直徑為60nm。當反應時間為4h,單體的用量為0.5ml,APS與吡咯物質量之比是1:1,EHDAB用量為0.20g,冰浴條件下制備出的聚吡咯納米線形貌最好且電導率最高,達到19.48S/cm,并通過正交試驗得出反應條件對其電導率的影響程度。當吡咯單體的用量為0.5ml,n(FeCl3):n(Py)=1.6,磺基水楊酸的用量為1.4
3、4g,MWCNTs的質量分數(shù)為5[%],反應時間為6h,在冰浴條件下制備出的復合材料為同軸的管狀結構且電導率最高,達到63.83S/cm。運用SEM、TEM、TGA、四探針測試儀、FTIR等手段對聚吡咯納米線和復合材料的微觀形貌、熱穩(wěn)定性、電導率及結構進行表征。
采用電化學法制備出Ppy 膜和Ppy/MWCNTs復合膜,通過循環(huán)伏安和交流阻抗等測試手段研究其電化學性能。聚合時間和聚合電壓對EIS 曲線有很大的影響,且Ppy
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 聚苯酚-碳納米管復合材料的制備.pdf
- 聚吡咯-功能化碳納米管復合材料的制備及表征.pdf
- 聚芳醚腈-碳納米管復合材料的制備與性能研究.pdf
- 碳納米管橡膠納米復合材料制備與性能.pdf
- 碳納米管-溶聚丁苯橡膠納米復合材料的制備與性能研究.pdf
- 聚苯胺聚吡咯包覆碳納米管復合材料的制備及表征
- 聚苯胺-聚吡咯包覆碳納米管復合材料的制備及表征.pdf
- 聚噻吩-碳納米管導電復合材料制備與性能研究.pdf
- 聚偏氟乙烯碳納米管復合材料制備與電性能研究.pdf
- 碳納米管納米復合材料的制備及其性能研究.pdf
- 聚吡咯納米管-Pt基納米復合材料的制備及其催化性能的研究.pdf
- 聚酰亞胺-碳納米管復合材料的制備與性能研究.pdf
- 碳納米管復合材料的制備、結構及性能.pdf
- 聚苯乙炔-碳納米管復合材料的制備與導電性能研究.pdf
- 多壁碳納米管-聚胺醚復合材料的制備與性能研究.pdf
- 碳納米管聚酰亞胺納米復合材料的制備與性能研究
- 基于碳納米管的復合材料制備及其性能研究.pdf
- 聚氨酯-碳納米管復合材料的制備及性能研究.pdf
- 碳納米管-聚酰亞胺納米復合材料的制備與性能研究.pdf
- 碳納米管-聚氨酯復合材料制備的研究.pdf
評論
0/150
提交評論