聚天青C聚苯胺复合膜的制备及电化学性能研究-毕业论文答辩

聚天青C聚苯胺复合膜的制备及电化学性能研究-毕业论文答辩

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时间:2019-05-12

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1、聚天青C/聚苯胺复合膜的制备及电化学性能研究答辩人:侯海艳指导老师:陈传祥江苏科技大学学士论文答辩结论4前言1双层膜的制备23膜的性能研究及表征第一部分前言研究背景导电高分子聚苯胺特点应用特点发现研究现状发现及定义1977年美国宾夕法尼亚大学的化学家A.G.MacDiarmid、物理学家A.J.Heeger以及日本筑波大学的化学家H.Shirakawa首次报道了用I2掺杂的聚乙炔具有明显的导电性。所谓导电聚合物是由一些具有共轭π键的聚合物经化学或电化学掺杂后形成的、导电率可从绝缘体延伸到导体范围的一类高分子材料,人们已经成功地合成了聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯

2、、聚噻吩、聚对苯撑以及它们的衍生物。导电聚合物的特点应用二次电池应用电磁屏蔽材料导电材料电极材料电极材料显示材料聚苯胺的特点在众多的导电高聚物中,聚苯胺成为国内外研究最多、最具有应用前景的导电高聚物之一。原料易得合成方法简单导电性氧化还原性电致变色质子交换性环境稳定性科研现状科研工作者一直探索合成性能优越的新型导电高聚物。这方面的研究主要体现在以下三个方面:新的单体聚合改变聚合条件共聚第二部分双层膜的制备循环伏安法合成聚苯胺膜合成条件及步骤:将由工作电极、辅助电极和甘汞电极组成的三电极系统放在配制好的0.5moldm-3H2SO40.2moldm-3苯胺

3、溶液中,在-0.25~1.1V电位范围内60mVs-1利用循环伏安法合成聚苯胺(30圈)。聚天青C膜的合成聚天青C膜的合成:将由工作电极、辅助电极和甘汞电极组成的三电极系统放在配制好的0.5moldm-3硫酸和2.5mmoldm-3天青C溶液中,在-0.25~1.15V电位范围内60mVs-1利用循环伏安法合成聚天青C(100圈)聚苯胺/聚天青C双层膜的制备合成步骤合成聚苯胺膜合成聚苯胺聚天青C双层膜聚天青C/聚苯胺双层膜的制备循环伏安法制备双层膜的步骤:1.合成聚天青C2.合成聚天青C聚苯胺双层膜第三部分膜的性能及表征聚天青C在不同pH值的0.5mol

4、dm-3的硫酸钠溶液中的循环伏安图pH值对聚天青C性质的影响pH值对聚天青C/聚苯胺双层膜性质的影响聚天青C/聚苯胺在不同pH下的循环伏安曲线图pH值对聚苯胺/聚天青C双层膜性质的影响聚苯胺/聚天青C在不同pH下的循环伏安曲线图扫描速率对聚天青C/聚苯胺双层膜的影响聚天青C/聚苯胺在pH=3的0.5moldm-3的无水硫酸钠溶液中在不同扫描速率下的循环伏安曲线,曲线上的数字代表相应的扫描速率根据右图的阳极峰电流和阴极峰电流随扫描速率的平方根变化图聚天青C/聚苯胺双层膜对甲醇电催化研究聚天青C/聚苯胺双层膜在不同在pH3(A)、5(B)、7(C)的溶液中对

5、甲醇的电催化性能的循环伏安曲线,曲线1、2、3分别表示无甲醇、0.5moldm-3甲醇1.0moldm-3的甲醇可见吸收光谱图中曲线:(1)苯胺膜,(2)聚苯胺/聚天青C双层膜、(3)聚天青C/聚苯胺双层膜以及(4)聚天青C膜的可见吸收光谱IR图图中曲线聚苯胺膜(1),聚苯胺/聚天青C双层膜(2)、聚天青C/聚苯胺双层膜(3)以及聚天青C膜(4)的红外光谱图红外光谱聚合物的扫描电镜形貌上图分别为:聚天青C(A)、聚苯胺(B)、聚天青C/聚苯胺(C)以及聚苯胺/聚天青(D)扫描电镜图结论通过此次实验,我们找到了运用循环伏安法合成聚天青C/聚苯胺双层膜的最佳

6、合成条件,此外我们还主要对双层膜对甲醇的电催化性能进行探讨,这无不为我们对双层膜的甲醇电化学传感器奠定基础。参考文献(略)谢谢!江苏科技大学学士论文答辩

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