聚3,4-乙撑二氧噻吩氧化石墨烯杂化材料制备及传感应用研究

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1、聚3,4-乙撑二氧嘍吩氧化石墨烯杂化材料制备及传感应用研究摘要在众多导电高分子材料中,嚏吩类导电聚合物聚3,4乙撑二氧R塞吩(PEDOT)不仅有优异的电磁学性能、良好的机械加工性能,而且具有电/化学性质稳定,导电效率高等优点。通过电化学聚合法制备了导电聚3,4■乙撑二氧曝吩/氧化石墨烯修饰电极,同时利用循环伏安扫描、差分脉冲伏安、交流阻抗等对PEDOT/氧化石墨烯杂化材料的电化学性能进行了表征,讨论实验各参数对其电化学性能的影响。采用红外光谱(FT-IR拉曼光谱(Raman)对掺杂导电高聚物膜进行表征。最后还进行了PEDOT/氧化石墨烯修饰电

2、极对毗虫嚇的电化学响应的研究。83关键词聚3,4乙撑二氧n塞吩氧化石墨烯杂化材料电化学性能83毕业设计说明书(论文)外文摘要TitlePreparationandsensingapplicationofpolyfSAethylenedioxythiophene)/grapheneoxidehybridmaterialAbstractAmongvariousconductingpolymers,thethiopheneconductingpolymerpoly(3Aethylenedioxythiophene)notonlyhasexcellen

3、telectromagnetismperformanceandgoodmechanicalprocessingperformance,butalsohaselectric/chemicalstability^onductivehighefficiency.ConductivepolyfSAethylenedioxythiophene)modifiedelectrodesweresynthesizedthroughelectrochemicalpolymerizationandtheelectrochemicalpropertiesofPEDOT

4、/GOhybridmaterialswerecharacterizedbymeansofcyclicvoltammetry^ifferentialpulsevoltammetryfACimpedanceandsoon.Theinfluenceoftheexperimentalparametersontheelectrochemicalpropertiesoftheelectrodeswasdiscussed.FouriertransforminfraredspectroscopyandRamanspectrawereusedtocharacte

5、rizethePEDOT/GOconductivepolymerfilm.ThelastresearchwastheelectrochemicalresponseofPEDOT/grapheneoxidemodifiedelectrodestoimidacloprid・1.1.2氧化石墨的应用前景1885年zBrodie首次制备出氧化石墨。氧化石墨是布朗斯特(Bronst)酸■石墨层间化合物(GICs)在强氧化剂氧化并经水解而成的共价键型石墨层间化合物。氧化石墨是一种层间距远大于石墨的层状化合物,有较好的层间吸附性和丰富的嵌入化学性,是碳材料领

6、域的一个新的发现,具有重要的科学意义。最近20年以来,人们继续致力研究氧化石墨结构的同时,也掀起了对氧化石墨应用研究的热潮。1・2导电高聚物1.2.1导电高聚物概念所谓导电高分子是由一些具有共辄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。1.2.2导电高聚物导电机理导电聚合物的导电过程是通过载流子在电场作用下的定向迁移实现的。聚合物中的自由电子或空穴可充当载流子的作用。因此,在聚合物也内部有定向迁移能力的自由电子或空穴是聚合物导电的关键。从导电聚合物研究中的大量试验事实得出结论,导电聚合物分子结

7、构应该具有的必要条件是:分子链应该是一个大π共辄体系(共辘双键或共辄双键与未带有未成键P轨道的杂原子N、S等偶和);每个链的重复单元与加入到材料中的对离子之间有一定程度的电荷转移。与金属导电需要自由电子和供电子运动的轨道一样,聚合物导电也需要有电荷载体和可供电荷载体自由移动的分子轨道。由于大多数聚合物本身不具有电荷载体,导电聚合物所必须的电荷载体是有掺杂过程提供的,而大多数聚合物链中的共辄结构则是这些电荷载体的自由移动提供了分子轨道。1.2.3导电高聚物合成方法导电聚合物是由大π共辄结构构成的,因此导电聚合物的制备就是围绕着如何通过

8、化学方法形成这种结构。从制备方法上划分,分为化学聚合和电化学聚合两大类。化学聚合法还可以进一步分成直接法和间接法。直接法师直接以单体为原料,一步合成大

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