2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、文獻綜述文獻綜述應用化學應用化學貴金屬聚吡咯雜化材料的研究導電聚合物是20世紀70年代發(fā)展起來的一個新的研究領域,在化學電源的電極材料、修飾電極和酶電極、電色顯示等方面有著廣闊的應用前景,其中具有共軛雙鍵的導電高分子聚吡咯由于合成方便、抗氧化性能好,與其他導電高分子相比,因具有電導率較高、易成膜、柔軟、無毒等優(yōu)點而日益受到人們關注。[1]導電聚吡咯(PPy)的研究最早可追溯至1968年當時DallOlio等用電化學的方法成功制備了電導率

2、為8Scm的PPy膜,達到了半導體的水平但并未引起應有的重視。[2]1979年美國IBM公司的Diaz等通過在乙腈電解液中的鉑電極上進行電化學氧化聚合制備出電導率高達100Scm的PPy膜[3]。PPy膜在空氣中的穩(wěn)定性高,容易電化學制成膜,從而PPy成為了導電聚合物研究人員關注的焦點?,F(xiàn)在PPy已經(jīng)廣泛地應用在傳感器、電子器件、生物醫(yī)學等領域。純PPy難溶于常用的有機溶劑、機械延展性差電導率不高。為了改善PPy的這些性能可以將PPy與

3、一些納米粒子進行復合其復合材料不但保持了原PPy的導電性能同時熱穩(wěn)定性和機械延展性也得到提高而且還獲得了其它的功能特性現(xiàn)已成為國內(nèi)外研究的熱點。[45]目前PPy納米復合材料可以分為兩種,一種是PPy有機納米復合材料,另外一種是PPy無機納米復合材料。前者是以PPy為連續(xù)相另一種或一種以上的聚合物為分散相以納米尺度分散于PPy中后者則為在PPy基體中加入無機納米材料如納米金屬氧化物粒子、納米SiO2、碳納米管(CNTs)、納米無機含氧酸

4、鹽等。目前對前一種納米復合材料的研究報道相對較少而對后一種納米復合材料的研究較多。[6]近些年來,一維納米結構(如電線,棒,管)已經(jīng)成為廣泛研究的重點,其原因在于它在納米電子,光電,傳感裝置制作中潛在的應用前景。最近,作為另一種一維型納米結構,納米電纜也開始引起人們的興趣,因為通過使用不同材料制作其內(nèi)芯和外皮,可以進一步增強他們的功能。[7]制備這種材料主要采用原位聚合法。制備時在納米粒子的有機單體的膠體溶液中將有機單體在一定條件下原位

5、聚合成有機聚合物形成分散有納米粒子的復合材料。這種方法的關鍵是保持膠體溶液的穩(wěn)定性使膠體粒子不發(fā)生團聚。[6]原位聚合在最后得到的納米復合材料理想微觀結構是導電聚合物對無機納米粒子的完整的包裹無機納米粒子與導電聚合物之間能夠形成核殼結構如圖1所示。貴金屬聚吡咯雜化材料的研究2銀納米線證實了這個多元醇過程的可能性。在這里我們論述了帶有相似質(zhì)量和數(shù)量的銀納米線可以依常規(guī)生產(chǎn),運用自我催化過程,在這個過程中硝酸銀和PVP溶液(在乙二醇中)通過

6、雙通道注射泵同時注入逆流的乙烯乙二醇。通過控制注射速率,在還原反應初期形成的銀納米粒子可以作為銀納米線增長的催化劑。外來催化的去除對初級不純的銀納米線的合成有利。注射泵的運用同樣提供了一個控制成核步驟更好的方法,讓我們可以系統(tǒng)的研究對于用柔和液相法合成的銀納米線的產(chǎn)量和質(zhì)量,配位反應物(包括相對于硝酸銀的化學結構,分子量,摩爾濃度)的影響。綜上所述,聚吡咯納米線(管)是近年來出現(xiàn)的一種新型納米材料。其合成研究受到了人們的極大關注。對于納

7、米結構而言,材料的納米形貌的決定材料性能,因此如何控制材料的納米結構對材料的性能及應用范圍具有重要意義。眾所周知,銀納米結構是貴金屬中一種非常重要的結構,而聚吡咯又是導電高分子中一種重要的種類,制備銀聚吡咯納米復合材料對于擴展兩者的應用范圍,提高導電高分子的加工性能等方面都具有重要的意義。參考文獻:[1]任祥忠李溪梁訊劉劍洪張培新.聚吡咯納米復合材料的研究進展[J].高分子材料科學與工程2009(01)[2]孫毅等.功能材料200334

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9、576;[5]RENXZZHAOQLIUJHetal.Preparationofpolypyrrolenanoparticlesinreversemicelleitsapplicationtoglucosebiosens[J].JournalofNanoscienceNanotechnologydoi:10.1166jnn.2007.141;[6]黃永輝,黃英,李玉青,導電聚吡咯無機納米復合材料研究進展,工程塑料應用,2007,(06)

10、,78~81;[7]YadongYinYuLuYugangSunYounanXia,SilverNanowiresCanBeDirectlyCoatedwithAmphousSilicaToGenerateWellControlledCoaxialNanocablesofSilverSilica,NANOLETTERS2002Vol.2No.4427430;[8]LiYongfangInpolymersganicsolids[M]Bei

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