Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

30 1.2K 8
Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển của mình con người ngày càng sử dụng nhiều tài nguyên. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này đang trở nên khan hiếm. Trước thực trạng đó sự xuất hiện của polyme dẫn và vật liệu hữu cơ chính là chìa khóa cho sự phát triển ổn định trong tương lai. Bắt đầu xuất hiện vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, polyme dẫn là đối tượng nghiên cứu của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển có nền công nghệ tiên tiến. Do tính chất ưu việt của nó về mặt vật lí, hóa học, quang học và đặc biệt thân thiện với môi trường. Ngày nay loại vật liệu này ngày càng được sử rộng rãi trong các lĩnh vực của cuộc sống như: trong công nghệ điện tử có rất nhiều sản phẩm được chế tạo trên cơ sở polymer dẫn như transitor, màn hình hiển thị hữu cơ (OLED- organic light emitting diode); trong công nghệ cảm biến sinh học, hóa học như cảm biến glucose trong máu trên cơ sở polypyrrole, cảm biến NH 3 trên cơ sở polyaniline; trong lĩnh vực dự trữ năng lượng bao gồm nguồn điện, siêu tụ điện hóa và trong lĩnh vực ăn mòn bảo vệ kim loại, Vật liệu polyme dẫn điện là một trong những loại vật liệu polyme chức năng đang thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước do chúng có tiềm năng ứng dụng to lớn trong một số nghành công nghệ cao như chế tạo các linh kiện quang điện tử. Polyaniline (PANi) được đánh giá là loại vật liệu polyme dẫn điện đã được chế tạo và ứng dụng rộng rãi do PANi có giá thành chế tạo thấp, bền với môi trường, có khả năng chịu nhiệt độ cao và có độ dẫn điện khá tốt. Tùy theo chất doping, độ dẫn điện của PANi có thể đạt tới 100 S/cm. Trong bài báo cáo này nhóm tiến hành tổng hợp Polyaniline từ bài báo “TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO“ của Phan Thế Anh, Nguyễn Đình Lâm Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trên TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(44).2011. CHƯƠNG I – TỔNG QUANG 1.1 Giới thiệu về polyme và polyme dẫn Polyme Polyme là những mạch phân tử gồm hàng nghìn, chục nghìn phân tử đơn vị (monome) kết hợp lại giống như những mắc xích. Mỗi phân tử đơn vị là một mắc xích. Một đặc tính quan trọng của polime là không dẫn điện. Polyme thường dùng làm vật liệu cách điện hữu hiệu, chẳng hạn PVC, PE đueọc dùng bọc lõi dây cách điện và nhiều polyme khác được sử dụng vì tính cách điện. Polyme dẫn Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước ý tưởng về polyme dẫn là chủ đề chính của nhiều cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, các sự kiện xảy ra vào cuối năm 1970 đã dẫn tới những báo cáo đầu tiên về vật liệu polyme có tính dẫn. Trong suốt hai mươi năm sau đó nhiều nỗ lực để tạo ra polyme dẫn với độ dẫn điện cao và kết quả của những nỗ lực đó đã đưa các nhà khoa học tới polyme dẫn điện đầu tiên trên thế giới là polyacetylen. Trước năm 1977 bằng các phương pháp khác nhau người ta chỉ tạo ra được loại vật liệu thô đen giống như carbon đen. Tuy nhiên trong cùng thời gian đó một vài kỹ sư Nhật đã nhận thấy rằng màng polyacetylen có thể được tạo ra bởi quá trình polyme hoá của khí acetylen trên bề mặt của thùng phản ứng trong điều kiện có xúc tác của hợp chất cơ kim của thuỷ ngân. Những màng này có độ dẫn điện khá lớn so với các polyme khác tuy nhiên nó vẫn chỉ là chất bán dẫn. Sau đó bằng sự cộng tác của các chuyên gia Nhật và trường đại học Persylvania đã tạo ra những khuyết tật trong chuỗi polyme và sản phẩm polyme dẫn điện đầu tiên đã ra đời. Cấu trúc của một số polymer dẫn Người ta nhận thấy rằng việc xử lý màng acetylen trong chất cho mạnh (strong donor), hoặc chất nhận mạnh (strong aceptor) dẫn tới tạo thành chất bán dẫn hay vật liệu có tính chất của kim loại. Các polymer dẫn điện rất khác với các chất bán dẫn thông thường, đó là tính chất bất đẳng hướng cao và cấu trúc một chiều “cấu trúc chuỗi”. Polyacetylen là vật liệu điển hình và được nghiên cứu rộng rãi trong hệ polyme dẫn điện. Polyacetylen là polyme dẫn điện đầu tiên được tìm thấy nhưng khả năng dẫn điện hạn chế của nó nên không được áp dụng vào công nghệ. Vì vậy các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra nhiều loại polyme có khả năng dẫn điện khác như polyphenyline, polypyrrole, polyazuline, polyaniline hoặc các copolyme như copolyme chứa pyrrole, thiophene, poly 2-5 dithienyl pyride. Khả năng dẫn điện của các polyme và các copolyme có được là do trong chuỗi polyme có hệ liên kết π liên hợp nằm dọc theo toàn bộ chuỗi polyme do đó nó tạo ra đám mây điện tử π linh động nên điện tử có thể chuyển động từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi polyme dễ dàng. Tuy nhiên, việc chuyển dịch điện tử từ chuỗi polyme này sang chuỗi khác gặp phải khó khăn. Các nguyên tử ở hai chuỗi phải xen phủ với nhau thì việc chuyển điện tử từ chuỗi này sang chuỗi khác mới có thể được thực hiện. Do vậy, các polyme đơn thuần hoặc các copolymer có độ dẫn điện không lớn và để tạo ra vật liệu có độ dẫn điện cao (high conductive polymer) từ các polyme người ta thêm các tạp (dopant) vào màng để tạo ra vật liệu có độ dẫn điện cao hơn. Các phụ gia pha tạp cũng rất đa dạng và phong phú đồng thời tuỳ thuộc vào từng loại màng mà ta cần cho quá trình pha tạp. Chẳng hạn với màng polyacetylen ta có thể dùng các muối halogen của kim loại chuyển tiếp. Ví dụ: TiCl 4 , ZnCl 4 , HgCl 4 , NbCl 5 , TaCl 5 , TaBr 5 , MoCl 5 , WCl 3 và các muối halogen của các kim loại không chuyển tiếp: TeCl 4 , TeCl 5 , TeI 4 , SnCl 4 làm các chất pha tạp. Còn với poly (p-phenylen) ta có thể dùng AuCl 3 -CuCl 2 làm chất pha tạp. Trong khi đó với polypyrole việc tổng hợp của polyrrole trong muối amoni của dạng R 4 NX trong đó R là alkyl, aryl, radical và X có thể là Cl - , Br - , I - , ClO -4 , BF -4 , PF -6 hoặc các muối của kim loại dạng MX trong đó M có thể là: Li, Na, As và X là BF -4 ,ClO -2 , PF -6 , CF 3 SO 4 3- , AsF 6 3- , CH 3 C 6 H 4 SO 3 - và màng polypyrrole thu được trong các muối trên sẽ cho độ dẫn điện lớn nhất do sự cộng kết của các anion của các muối này lên trên màng Polypyrrole. Tuy nhiên, một phương pháp để làm tăng độ dẫn điện của các polyme dẫn điện mà hiện nay đang được nghiên cứu, ứng dụng và được xem xét kỹ trong nghiên cứu này đó là phương pháp cài các phân tử có kích thước nanomet của kim loại hay oxít của kim loại vào màng polyme dẫn để tạo ra vật liệu mới có độ dẫn điện vượt trội. Các hạt nano được cài vào trong màng polyme thường là kim loại chuyển tiếp hoặc oxít của kim loại chuyển tiếp, khi đó nó có chức năng như những cầu nối để dẫn điện tử từ chuỗi polyme này sang chuỗi polymer khác. Trong thực tế người ta đã cài rất nhiều hạt nano vào màng polymer như nanocluster của Niken vào màng polyaniline, hoặc tạo ra vật liệu composite PAN/Au, composite PANI/Fe 3 O 4 , polypyrrole/ V 2 O 5 composite, … Khả năng áp dụng của polyme dẫn gồm 6 phạm vi: - Sử dụng tính kim loại. - Sử dụng như bán dẫn. - Lợi dụng tính chuyển hóa dẫn hoặc cách điện. - Lợi dụng tính thuận nghịch. - Lợi dụng tính thu sóng vùng viba, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại. - Lợi dụng tính chất của nối liên hợp. Cụ thể những trang dụng cụ làm vật liệu polime dẫn là: chất dẫn điện, điện trở ,tụ điện, linh kiện điện tử, linh kiện phát quang, pin, vật đổi màu, bộ cảm ứng, vật liệu chắn sóng điện từ, vật liệu tàng hình, vật liệu chống tĩnh điện, vật liệu làm điện cực, vật phát nhiệt, cơ bắp nhân tạo, Ngoài ra các nhà khoa học có một tham vọng thiết kế loại polime cần dùng trong công nghệ cao như vi điện tử, quang điện tử, pin mặt trời, nên tiềm năng áp dụng polime dẫn là rất lớn và bao gồm cả những ảnh hưởng đến đời sống của con người. Thật ra 30 năm trước các nhà khoa học đã tổng hợp polime và làm cho nó dẫn điện. Năm 2000 viện Hàn lâm viện khoa học Thụy Điển đã trao giải Nobel Hoá học cho Surakaxa, Macdiarmid và Huger cho sự khám phá và phát triển polime dẫn điện năm 1975 một phát hiện có tầm mức thời đại xảy ra một cách âm thầm tại trường đại học Đông Kinh công nghiệp Nhật Bản. Tiến sĩ Shirakawa Hideki giảng viên của trường, là một chuyên gia về tổng hợp polyacetylen (PA) theo phương pháp thổi khí qua một chất xúc tác. Acetilen là một chất khí để hàn gió đá. Phương pháp dùng thể khí để tổng hợp ra một thể rắn, hình thành PE và polypropylen nên chúng được tổng hợp bằng cách thổi khí C 2 H 4 hoặc C 3 H 6 vào chất xúc tác Ziegel – natta được dùng bao nhựa, ống nhựa. Một sự kiện tình cờ gây ra bởi một sinh viên Hàn Quốc trong quá trình tổng hợp PA quên lời dặn của ông dùng chất xúc tác tăng 1000 lần so với quay định nên PA không phải dạng bình thường mà là dạng phim màu bạc (khác màu đen bình thường) có thể kéo dãn và mang tính đàn hồi. Tuy nhiên PA dạng phim đã tạo ra một bước đột phá rất ngoạn mục. Sự kiện này có lúc bị bỏ quên cho đến năm 1976 giáo sư Alan macdiarmid (đại học Pennyloania) thăm phòng thí nghiệm Shirakawa, ông ngắm nghía tấm phim lạ lùng này và sau đó mời Shirakawa sang Pensylvania cộng tác một năm. Trong khoảng thời gian này, sản phẩm lạ lung gây ra bởi sự vô ý được đem ra khảo nghiệm trở lại. Cùng với sự cộng sự của giáo sư Vật lí Huger, phim PA được tiếp xúc với khí Iodien được hấp thụ vào PA dưới dạng ion làm tăng tính dẫn điện PA lên 1 tỉ lần, quá trình tiếp xúc với iodine gọi là doping và iodine là dopant của PA nên sau bước nhảy 1 tỷ lần PA từ trạng thái vật cách điện trở thành vật dẫn điện. Polimer dẫn điện ra đời. Ưu điểm: Xoá mờ ranh giới phân biệt chất dẫn điện kim loại , bán dẫn (silocon), và cách điện (polime thông thường) vì từ nống độ iodien, người ta điều chỉnh độ dẫn điện từ chất cách điện đến dẫn điện một cách dễ dàng. Vậy những nguyên nhân gây ra sự dẫn điện là do đâu ? Có phải do các hạt mang điện giống như kim loại không? Câu trả lời là “không”, mà là do khi I sẽ kết hợp với PA dưới dạng ion I để trung hoà âm tính của anion iodine, cacbon của PA sẽ xuất hiện dưới điện tích dương đây là quá trình tự nhiên. Khi một vật trung tính bị một vật mang điện xâm nhập, trong điều kiện thuận lợi sẽ tự phản ứng bằng cách sản xuất điện đối nghịch để bảo tồn cái trung tính vốn có của nó hay trong quá trình tiếp xúc giữa PA và I 2 , I 2 đã nhận một điện tử trong hai điện tử của P (Pi) từ PA trở thành I gây ra một lỗ trống mang điện tích dương và một điện tử P còn lại kí hiệu là (•) trên mạch PA, lỗ trống (+) và điện tử (•) xuật hiện trong mạch PA là polaron trong vật lí 1 cặp polaron (++) gọi là bipolaron. Như vậy polaron và bipolaron là hạt tải điện do sự truyền trong polimer dẫn điện. Với phương pháp điện hoá, phim polimer được hình thành trong bình điện giải đơn giản, trong đó chất dẫn điện giải là monome (ví dụ: pyrrole, anilin, hay thiophene) và dopant được hoà tan trong nước hay trong dung môi thích hợp. Tại cực dương monome bị oxi hóa kết hợp do dopant và đồng thời trùng hợp thành màng. Trong phương pháp hoá học mônme, dopant và chất oxi hoá. Ví dụ: FeCl 3 đựơc hoà tan trong dung môi, phản ứng trùng hợp xảy ra do polime ở dạng bột. Nhược điểm: Polime dẫn điện ít hoà tan trong dung môi và nước, hơn nữa tránh ô nhiễm môi trường các polime phải hoà tan phim polyprrole tan trong các dung môi không mang độc tính. Khắc phục: gắn những nhóm biện thích nước hay dung môi vào monome tạo ra những polime dẫn xuất. Độ âm điện của polime không những phụ thuộc vào nồng độ của polarol, bipolaron mà còn phụ thuộc vào khối lượng di động trong mạch polime, giữa những mạch polime và giữa những mạng do nhiều polime tạo nên. Nói một cách định lượng,độ dẫn điện σ được diễn đạt: σ = nµe n: nồng độ của hạt tải điện µ: độ di động e: điện lượng của điện tử 1,602.10 -19 C Năm 1987, tiến sĩ Naaroman (công ty BABF) kéo phim PA dài gần 7 lần mẫu phim cũ làm tăng độ dẫn điện lên 1,7 .10 5 (s/cm độ dẫn điện của đồng là 10 6 s/cm). Ứng dụng: Dùng làm trong tụ điện. Kể từ năm 1991 công ty Nhật Bản như NFC, Masusita Eledtric Industriy Nippoou Denki đã sản xuất một loại tụ điện dùng cho máy vi tính như laptop, notebook, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số. Pin nạp điện: Có thể dùng nhiều lần bằng cách nạp điện. Năm 1987 cộng tác 2 công ty Nhật Bản,beidesgetone và Sợko đã sản xuất và bán ra thị trưưòng pin nạp điện nhỏ bằng đồng xu, dùng cực họp kim lithium/nhôm và Pan, có cấu tạo là Li-Al (cực âm)/LiBF4 – PC- chất điện giải với điện áp khả năng nạp điện 1000 lần. Dùng chống ăn mòn điện hoá. Chế tạo dụng cụ cảm ứng. + Mái nhà sẽ được phủ polime dẫ điện để chuyển hoá năng lượng mặt trời thành điện. + Tường nhà sẽ được phủ một lớp polime dẫn điện làm ấm nhà bằng bơm nhiệt điện. + Sợi hoặc vani chống tĩnh điện tránh bụi bám. + Cửa sổ thông minh. + Màn hình Tivi vừa to, nhẹ, mỏng có thể dán tường. + Ăngten nhận tín hiệu từ vệ tinh. + Tơ sợi phát nhiệt (mền, chăn trải giường). + Đèn điot phát quang cho các bộ cảm ứng trong nhà. 1.2 Phân loại Polyme dẫn 1.2.1 Polyme oxy hóa khử (Redox polymer) Polyme oxy hoá khử là loại polyme dẫn điện có chứa các nhóm có hoạt tính oxy hóa - khử liên kết với mạch polyme không hoạt động điện hoá. Vinylferrocene Vinylferrocene Điện tử dịch chuyển từ tâm oxy hoá khử này sang tâm oxy hoá khử khác theo cơ chế electron hoping. PANi thuộc loại polyme dẫn này. 1.2.2 Polyme dẫn điện tử (electronically conducting polymers) hay kim loại hữu cơ (Organic metals) Polyme dẫn điện tử tồn tại mạch các bon có các nối đôi liên hợp nằm dọc theo chuỗi polyme và quá trình dẫn điện ở đây là điện tử có thể chuyển động dọc theo chuỗi polyme nhờ tính linh động của điện tử π, hoặc điện tử có thể chuyển từ chuỗi polyme này sang chuỗi polyme khác theo cơ chế electron hopping. Một số polyme loại này như: (- CH = CH - CH = CH -)n Polyacetylen Polyme dẫn điện tử 1.2.3 Polyme trao đổi ion (ion - exchange polymers) Polyme trao đổi ion là polyme chứa các cấu tử có hoạt tính oxy hoá khử liên kết với màng polyme dẫn ion, trong trường hợp này cấu tử có hoạt tính có điện tích trái dấu với màng PLM. Polyme trao đổi ion (poly 4-Vilynpyridine với Fe(CN) 6 3- ) Để tăng thêm tính năng của các polyme ta kết hợp các polyme với nhau để tạo polyme có hoạt tính cao hơn. Trong polyme dẫn điện tử ta thường cài các tâm hoạt tính lên polyme dẫn điện và khi đặt các tâm hoạt tính với một nguyên tử trong chuỗi polyme và nó trở thành cầu nối của điện tử do sự xen phủ của các obital. 1.3 Quá trình Doping Khái niệm: Quá trìng doping là quá trình đưa thêm một số tạp chất hay tạo ra một số sai hỏng làm thay đổi đặc tính dẫn điện của các polyme và tạo ra bán dẫn loại N hoặc P tuỳ thuộc vào loại phụ gia ta đưa vào. Tùy vào loại điện tích dopant mà phân ra hai loại: - Anion đi vào Polyme: pha tạp loại P. Ví dụ: - Cation đi vào Polyme: pha tạp loại N. Ví dụ: Ví dụ: Emeraldine base + Doping với Bonsted axit Vậy quá trình doping ở đây có tác dụng bù điện tích cho chuỗi polyme và duy trì polyme ở trạng thái cân bằng và ở trạng thái oxy hoá cân bằng này nó dẫn điện tốt. Doping với Lewis axit Độ dẫn trung bình của PANi hydrochlories và PANi base ở 20 o C Ta thấy rằng ở trạng thái dẫn điện và trạng thái cân bằng (thường không dẫn điện) có cấu trúc khác nhau: Xét màng polyaniline: Người ta cho rằng ở trạng thái năng lượng cao xảy ra đồng thời sự chuyển điện tử và thay đổi cấu trúc từ dạng aromatic sang dạng quinoid và khi dạng bipolaron tăng mạnh thì các polyme có thể dẫn điện như các kim loại. Trong đó với aniline sự thay đổi cấu trúc xảy ra như sau. 1.4 Polyaniline 1.4.1 Aniline và Polyaniline Cấu trúc Aniline: Công thức gốc chức C 6 H 5 NH 2 , aniline có cấu trúc hình chóp. Góc tạo liên kết C-N và đường phân giác của góc H-N-H là 142,5 o . Cấu trúc phân tử aniline Hiệu ứng cộng hưởng của nhóm –NH 2 vào vòng benzen góp phần làm tăng độ phân cực của aniline. Aniline là chất lỏng không màu, có tính kiềm yếu và rất độc, chỉ hòa tan một phần rất nhỏ trong nước, nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ: ete, etanol, benzen,… Polyaniline Polyaniline được phát hiện năm 1983 và được dùng như thuốc nhuộm đen cho bông (cotton) với tên gọi “black aniline“. Nghiên cứu về hợp chất này nhằm đề xuất cấu trúc polymer và phát hiện các dạng oxy hóa khác nhau của PANi đã được biết đến từ thế kỷ 20. Mãi cho đến gần đây, khả năng dẫn điện của PANi mới được phát hiện. Cũng giống như polyme dẫn điện khác nó cũng có trạng thái oxy hoá khử, tuy nhiên trạng thái oxy hoá của nó bền hơn polypynide và có độ dẫn điện lớn hơn polyacetylen. Dạng cơ bản của aniline ứng với trạng thái oxy hoá của nó là emeraldine và được coi là chất cách điện, độ dẫn điện của nó là σ = 10 -10 δ/cm. Khi xử lý trong dung dịch HCl ta thu được dạng muối tương ứng hydrocloric emeraldine là một loại doping của polyme, polyme không thay đổi trong suốt quá trình proton hoá, dạng emeraldine hydrocloric được coi là có dạng chuyển vị và có dạng dẫn polaron, mà chủ yếu là dạng tích điện dương ở nguyên tử N. 1.4.2 Cấu trúc của Polyaniline Hiện nay, các nhà khoa học chấp nhận cấu trúc PANi và được môt tả như sau: Cấu trúc của Polyaniline (Trong đó y thuộc N và 0 ≤ y ≤ 1) y = 0: Pernigraniline Base (PAB) y = 0.5: Emeraldine Base (EB) y = 1: Lecoemeraldine Base (LEB) Trong nhóm polymer dẫn, PANi là polymer duy nhất có hai dạng kích hoạt biến đổi thuận nghịch nhưng chỉ hình thành một dạng dẫn: Emeraldine salt (ES). Oxy hóa hóa học hay điện hóa dạng khử hoàn toàn LEB đều dẫn đến hình thành dạng dẫn ES, trong khi dạng proton hóa hoàn toàn của EB bằng axit cũng dẫn đến hình thành dạng dẫn. Sự liên hệ giữa các dạn oxy hóa – khử khác nhau của aniline được trình bày như sau: [...]... Ordered) Phương pháp tổng hợp Polyaniline Có hai phương pháp tổng hợp chủ yếu polymer là trùng hợptrùng ngưng So sánh giữa phản ứng trùng hợptrùng ngưng: 1.4.4 Phản ứng trùng hợp Phản ứng trùng ngưng Monome có liên kết đôi hay vòng không Monome có 2 nhóm chức có khả năng bền phản ứng với nhau hay monome có 2 nhóm chức giống nhau phản ứng với monome khác có 2 nhóm chức khác Quá trình không tạo hợp. .. aniline nhờ những chất cung cấp điện tử Có nhiều cách tổng hợp PANi như: trùng ngưng hóa học, trùng ngưng điện hóa, trùng hợp và một số phương pháp khác Ở đây nhóm được giáo viên hướng dẫn tổng hợp Polyaniline bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương đảo 1.4.4.1 Trùng ngưng hóa học Trùng ngưng hóa học là phương pháp sủ dụng các chất oxy hóa như (NH 4)S2O8, Na2S2O8, FeCl3, KMnO4, K2Cr2O7, H2O2,…trong môi... tử ngắn, độ bền cơ học kém Phương pháp hóa học thì ít xốp hơn và được sử dụng phổ biến, PANi tồn tại dạng màng, sợi hay phân tán hạt Màng PANi tổng hợp theo phương pháp điện hóa có cơ tính phụ thuộc nhiều vào điện thế tổng hợp Ở điện thế 0,65 V (so với Ag /Ag+) màng PANi có khả năng kéo dãn tốt tới 40% Trong khoảng 0,8 ÷ 1V màng giòn, dễ vỡ, khả năng kéo giãn kém PANi tổng hợp bằng oxi hóa hóa học,... tổng hợp theo cách này có khả năng dẫn điện cao, (NH 4)S2O8 oxy hóa aniline trong môi trường axit như HCl 1M, hoặc H2SO4 1M ở nhiệt độ -5 0C ÷ 50C trong 3 ÷ 5 giờ theo phương trình tổng hợp: Theo một số nhà khao học, thế oxy hóa của aniline khoảng 0,7 V (so với điện cực calomen bão hòa) Như vậy, chỉ cần chất oxy hóa có thế oxy hóa trong khoảng này dùng để trùng ngưng aniline Polymer dẫn điện tổng hợp. .. Ưu điểm của phương pháp điện hóa: - Quá trình polimỷ điện hoá diễn ra rất phức tạp nhưng việc thực hiện nó lai đơn giản, nhanh, có độ tin cậy và độ ổn định cao - Tạo được màng che phủ trực tiếp lên bề mặt mẫu kim loại, dẫn đến phần lớn PANi, sử dụng cho việc chống ăn mòn và bảo vệ kim loại đều được tổng hợp bằng phương pháp điện hoá Với phương pháp điện hoá người ta cang dễ dàng đồng trùng hợp các loại... tạo ra dạng hoạt hóa bởi các ion hữu cơ tổng hợp được khi trộn EB với các axits hữu cơ Ví dụ: trộn EB với DBSA trong môi trường cloroform và m-cresol (1:3) trong một ngày, ta có PANi được hoạt hóa bằng ion hữu cơ 1.4.4.2 Trùng ngưng điện hóa Nguyên tắc của Phương pháp điện hóa: Phương pháp điện hoá là dùng dòng điện để tạo nên sự phân cực với điện thế thích hợp sao cho đủ năng lượng để oxi hoá monome... trình có tạo hợp chất thấp phân tử Monome và polime có cùng thành phần Monome và polime có thành phần nguyên nguyên tố tố khác nhau, thành phần nguyên tố của polime thấp hơn của monome Quá trình thường không thuận nghịch Quá trình thường thuận nghịch và cân bằng Polyaniline được tổng hợp từ sự trùng ngưng oxy hóa monome aniline nhờ những chất cung cấp điện tử Có nhiều cách tổng hợp PANi như: trùng ngưng... làm việc Kết quả của trùng ngưng điện hóa là hình thành lớp màng PANi lắng trên bề mặt của điện cực làm việc Đây là phương pháp hữu hiệu nhất vì nó có sự điều khiến điện thế phù hợp tốc độ trùng ngưng và kết quả sản sinh ra sản phẩm trong thời gian ngắn Ngoài ra nó cho phép gắn vào polymer một số lượng lớn anion kích hoạt có mặt trong hỗn hợp phản ứng để duy trì trung hòa điện tích Trùng ngưng điện hóa... monome khác loại tạo ra sản phẩm copolime Đặc biệt màng PANi, bằng phương pháp điện hoá ta có thể oxi hoá - khử PANi ngay trên bề mặt điện cực Quá trình oxi hoá khử PANi trên điện cực tương tự như quá trình pha tạp trong vật liệu bán dẫn - Polyanilin là sản phẩm polime hoá monome Anilin (ANi) bằng phương pháp hoá học hay bằng phương pháp điện hoá trong dung dịch axit, anilin có cấu tạo như sau: ở điều... polyaniline Ví dụ cho thấy trong hai axit amin với mật độ điện tích tương tự, nhưng các cấu hình phân tử khác nhau, khả năng tương tác với polyaniline khác nhau rõ ràng Các nghiên cứu đến sắc ký đã cho thấy rằng polyaniline có khả năng hút nước lớn hơn so với polypyrol dẫn tới tăng mật độ điện tích Sự kết hợp của các xúc tác sinh học vào polyaniline là không dễ dàng đạt được vì polyme hoạt động điện hóa . Ordered) 1.4.4 Phương pháp tổng hợp Polyaniline Có hai phương pháp tổng hợp chủ yếu polymer là trùng hợp và trùng ngưng. So sánh giữa phản ứng trùng hợp và trùng. trùng ngưng điện hóa, trùng hợp và một số phương pháp khác. Ở đây nhóm được giáo viên hướng dẫn tổng hợp Polyaniline bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương

Ngày đăng: 14/03/2014, 15:20

Hình ảnh liên quan

Công thức gốc chức C6H5NH2, aniline có cấu trúc hình chóp. Góc tạo liên kết C-N và đường phân giác của góc H-N-H là 142,5o. - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

ng.

thức gốc chức C6H5NH2, aniline có cấu trúc hình chóp. Góc tạo liên kết C-N và đường phân giác của góc H-N-H là 142,5o Xem tại trang 9 của tài liệu.
Dạng emeraldine của PANi có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vơ định hình phụ thuộc vào điều kiện điều chế - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

ng.

emeraldine của PANi có thể tồn tại ở dạng tinh thể hoặc vơ định hình phụ thuộc vào điều kiện điều chế Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.7: Sơ đồ chuyển trạng thái oxi hóa của PANi - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

Hình 1.7.

Sơ đồ chuyển trạng thái oxi hóa của PANi Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình thái cấu trúc của PANi - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

Hình th.

ái cấu trúc của PANi Xem tại trang 19 của tài liệu.
a - Dạng khơng dẫn điện có hình thái khơng trật tự (random) b - Dạng dẫn điện có hình thái định hình (trật tự - Ordered) - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

a.

Dạng khơng dẫn điện có hình thái khơng trật tự (random) b - Dạng dẫn điện có hình thái định hình (trật tự - Ordered) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Kết quả của trùng ngưng điện hóa là hình thành lớp màng PANi lắng trên bề mặt của điện cực làm việc - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

t.

quả của trùng ngưng điện hóa là hình thành lớp màng PANi lắng trên bề mặt của điện cực làm việc Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Bước 3: Đime tự nhiên được oxy hóa, hình thành gốc cation tại nguyên tử nito. Gốc cation dime này ghép với gốc cation aniline có điện tử độc thân ở  vị trí para hình thành nên mạch dây chuyền. - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

c.

3: Đime tự nhiên được oxy hóa, hình thành gốc cation tại nguyên tử nito. Gốc cation dime này ghép với gốc cation aniline có điện tử độc thân ở vị trí para hình thành nên mạch dây chuyền Xem tại trang 23 của tài liệu.
Màu sắc khác nhau, hình thái sắp sếp của nhiều trạng thái oxy hóa làm cho vất liệu có   khả   năng   ứng   dụng   như   thiết   bị   truyền   thông,   siêu   tụ   điện   và   công   nghệ  electrochromic - Đề tài: TỔNG HỢP POLYANILINE THEO PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG ĐẢO pptx

u.

sắc khác nhau, hình thái sắp sếp của nhiều trạng thái oxy hóa làm cho vất liệu có khả năng ứng dụng như thiết bị truyền thông, siêu tụ điện và công nghệ electrochromic Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • CHƯƠNG I – TỔNG QUANG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan