CN1465748A - 电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法 - Google Patents

电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1465748A
CN1465748A CNA021214921A CN02121492A CN1465748A CN 1465748 A CN1465748 A CN 1465748A CN A021214921 A CNA021214921 A CN A021214921A CN 02121492 A CN02121492 A CN 02121492A CN 1465748 A CN1465748 A CN 1465748A
Authority
CN
China
Prior art keywords
acid
electrode
nano line
polyanion
graphite
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA021214921A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1189596C (zh
Inventor
王纪孝
葛松涛
莫笑萍
王世昌
王志
王宇新
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin University
Original Assignee
Tianjin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin University filed Critical Tianjin University
Priority to CNB021214921A priority Critical patent/CN1189596C/zh
Publication of CN1465748A publication Critical patent/CN1465748A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1189596C publication Critical patent/CN1189596C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Polyoxymethylene Polymers And Polymers With Carbon-To-Carbon Bonds (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法。属于导电聚合物纳米纤维制备技术。该方法将吡咯、聚阴离子掺杂剂或高价阴离子掺杂剂和支持电解质配制成电解液,采用复合电极,以恒电位法或循环伏安法对上述电解液进行电解聚合,通过控制电解液中吡咯的浓度、聚阴离子掺杂剂或高价阴离子掺杂剂的浓度、支持电解质溶液的浓度达到在电极表面直接生成不同长度和直径的聚吡咯纳米线目的。本发明优点在于:电解聚合时间短,可在数十秒至20分钟内完成,并且纳米线的直径和长度可控,纳米线的直径可为50纳米,产率高,成本低。

Description

电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法
                        技术领域
本发明涉及一种电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法。属于导电聚合物纳米纤维制备技术。
                        背景技术
导电聚合物发现于20世纪70年代末期,它的发现改变了认为聚合物均为绝缘体的观点。聚吡咯为研究最多的导电聚合物之一,它具有很好的室温稳定性、高的导电率。并且具有易于合成和条件易于控制的优点。它的应用研究已经覆盖了能量存储(作为电池的电极材料和超大容量电容器)、电催化、有机电化学、生物电化学、光电化学、电分析化学、传感器、传动器、电致变色显示器、电子元件、电磁屏蔽、军事隐蔽以及防腐等诸多领域。吡咯的α和β位具有相近的聚合能力,聚合时,通常以三维的方式生长,形成菜花状聚吡咯,导电率在10-3至400S·cm-1之间。低温下,在聚碳酸酯核孔膜孔中合成的聚吡咯纳米线的导电率可以达到4000S·cm-1
迄今为止,已经报道的电化学合成聚吡咯纳米纤维的方法有以下两种方法:
①膜板法:A:以纳米孔膜为膜板。在聚合物或氧化铝纳米膜孔中聚合形成。具体步骤是:通过溅射的方法在膜的一侧形成导电层,然后将带有导电层的膜在电解池中电解聚合。聚合后,使用溶剂将导电层和膜溶解,如:溶解聚碳酸酯膜的常用溶剂是二氯乙烷,溶解氧化铝的溶剂是浓氢氧化钠,再经过过滤得到聚吡咯纳米线或管。该方法的特点是聚合时间长,通常需要数十分钟到数小时、产率低、成本高、步骤繁琐。B:以高分子孔洞为膜板。以环糊精的分子孔洞为膜板合成聚吡咯纳米线。方法是首先将环糊精分子结合于金电极表面,然后进行电解聚合在分子孔洞中形成聚吡咯纳米线。方法特点是:成本高,制备步骤复杂。②长时间电解法:长时间电解合成纤维状聚吡咯,电解时间2小时以上聚吡咯成纤维。因此,方法的产率极低。
                        发明内容
本发明的目的在于提供一种在电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法。该方法制备的聚吡咯纳米线的长度和直径可控性好、产率高、成本低。
为达到上述目的,本发明是通过下述技术方案加以实现的。将吡咯、聚阴离子掺杂剂或高价阴离子掺杂剂和支持电解质配制成电解液,采用复合电极,以相对于饱和甘汞电极0.70~0.90V下恒电位法,或者是相对于饱和甘汞电极以0.0V为起始电位,以0.70~0.90V为终止电位循环伏安法对上述电解液进行电解聚合,则在电极表面直接生成长度和直径可以控制的聚吡咯纳米线。其特征在于,吡咯溶液的浓度为0.01~0.50mol·L-1,聚阴离子掺杂剂为带有羧酸根离子、硫酸根离子、磷酸根离子的盐溶液,高价阴离子掺杂剂掺杂剂为碳酸根离子、磷酸氢根离子、乙二胺四乙酸阴离子硫酸根阴离子的盐溶液。其浓度为0.05~0.50mol·L-1,pH值为6.0~11.0。支持电解质溶液为高氯酸锂,或硝酸钾,或氯化钠,其浓度为0.1~1.00mol·L-1。采用的复合电极为石墨/石蜡电极。电解时间为30秒至20分钟。
上述带羧酸根离子的聚阴离子为顺丁烯二酸酐和乙烯基吡咯烷酮共聚物、聚丙烯酸、顺丁烯二酸酐与苯乙烯共聚物以及透明质酸等;带硫酸根的聚阴离子为肝素钠、琼胶以及卡拉胶等;带磷酸根聚阴离子为脱氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA)。
上述石墨/石蜡复合电极是将石墨分别在含有10~50%盐酸、硝酸中煮沸2~3小时,或在其混合酸中煮沸2~3小时,或用5%~40%的高氯酸处理,然后用水洗净。将其浸入150℃以上的石蜡中,当无气泡从石墨中放出后将石墨取出,冷却后打磨而成。
本发明的优点在于,电解聚合时间短,可在数十秒至20分钟内完成,并且纳米线的直径和长度可控,纳米线的直径可为50纳米,产率高,成本低。
                        附图说明:
图1.为0.2mol·L-1 pH为6.86的磷酸盐缓冲溶液中含有0.4%的聚丙烯酸,0.10mol·L-1高氯酸锂和0.15mol·L-1吡咯。相对于饱和甘汞电极0.85V电解聚合100秒得到的聚吡咯纳米线电子显微镜照片。
图2.为在0.2mol·L-1pH为6.86的磷酸盐缓冲溶液中含有0.10mol·L-1高氯酸锂和0.15mol·L-1吡咯。相对于饱和甘汞电极在0.00~0.80V之间以25mV/秒的扫描速度,循环伏安电解聚合25周得到的聚吡咯纳米线电子显微镜照片。
图3.为在0.2mol·L-1pH为8.50的碳酸钠溶液中含有0.10mol·L-1高氯酸锂和0.15mol·L-1吡咯。相对于饱和甘汞电极0.90V恒电位电解聚合100秒得到的聚吡咯纳米线电子显微镜照片。
图4.为在0.2mol·L-1pH为8.50的碳酸钠溶液中含有0.10mol·L-1高氯酸锂和0.15mol·L-1吡咯。相对于饱和甘汞电极在0.00~0.85V之间以25mV/秒的扫描速度,循环伏安电解聚合25周得到的聚吡咯纳米线电子显微镜照片。
                        具体实施方式:
实施例1.
电解液组成为在0.2mol·L-1 pH为6.86的磷酸盐缓冲溶液,缓冲溶液中含有0.4%的聚丙烯酸,0.10mol·L-1高氯酸锂和0.15mol·L-1吡咯。然后,以0.00V为起始电位,以0.85V为终止电位,以25mv/s的扫描速度扫描20周;或在0.85V恒电位电解聚合100秒。
实施例2.
电解液组成为在0.2mol·L-1pH为9.00的乙二胺四乙酸缓冲溶液,缓冲溶液中,0.10mol·L-1高氯酸锂和0.15mol·L-1吡咯。然后,以0.00V为起始电位,以0.85V为终止电位,以25mv/s的扫描速度扫描20周;或在0.85V恒电位电解聚合100秒。

Claims (3)

1.一种电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法,该方法将吡咯、聚阴离子掺杂剂或高价阴离子掺杂剂和支持电解质配制成电解液,采用复合电极,以相对于饱和甘汞电极0.70~0.90V下恒电位法,或者是相对于饱和甘汞电极以0.0V为起始电位,以0.70~0.90V为终止电位的循环伏安法对上述电解液进行电解聚合,则在电极表面直接生成长度和直径可以控制的聚吡咯纳米线,其特征在于:吡咯溶液的浓度为0.01~0.50mol·L-1,聚阴离子掺杂剂为带有羧酸根离子、硫酸根离子、磷酸根离子的盐溶液,高价阴离子掺杂剂为碳酸根离子、磷酸氢根离子、乙二胺四乙酸阴离子或硫酸根阴离子的盐溶液。其浓度为0.05~0.50mol·L-1,pH值为6.0~11.0,支持电解质溶液为高氯酸锂,或硝酸钾,或氯化钠,其浓度为0.1~1.00mol·L-1,采用的复合电极为石墨石蜡电极,电解时间为30秒至20分钟。
2.按权利要求1所述的电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法,其特征在于:带羧酸根离子的聚阴离子为顺丁烯二酸酐和乙烯基吡咯烷酮共聚物、聚丙烯酸、顺丁烯二酸酐与苯乙烯共聚物以及透明质酸等;带硫酸根的聚阴离子为肝素钠、琼胶以及卡拉胶等;带磷酸根聚阴离子为脱氧核糖核酸或核糖核酸。
3.按权利要求1所述的电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法,其特征在于:石墨/石蜡复合电极是将石墨分别在含有10~50%盐酸、硝酸中煮沸2~3小时,或在其混合酸中煮沸2~3小时;或用5%~40%的高氯酸处理,然后用水洗净;将其浸入150℃以上的石蜡中,当无气泡从石墨中放出后将石墨取出,冷却后打磨而成。
CNB021214921A 2002-06-26 2002-06-26 电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法 Expired - Fee Related CN1189596C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB021214921A CN1189596C (zh) 2002-06-26 2002-06-26 电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB021214921A CN1189596C (zh) 2002-06-26 2002-06-26 电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1465748A true CN1465748A (zh) 2004-01-07
CN1189596C CN1189596C (zh) 2005-02-16

Family

ID=34142195

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB021214921A Expired - Fee Related CN1189596C (zh) 2002-06-26 2002-06-26 电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1189596C (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101635201B (zh) * 2008-07-22 2011-02-09 国家纳米科学中心 一种聚吡咯纳米结构电极及其制备方法和应用
CN101550239B (zh) * 2009-05-12 2011-08-31 厦门大学 具有超亲水性的聚吡咯微/纳米多级结构的制备方法
CN102505124A (zh) * 2011-11-16 2012-06-20 东南大学 聚吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料及其制备方法和储能应用
CN102544501A (zh) * 2012-02-09 2012-07-04 东南大学 一种制备聚吡咯纳米线-石墨烯复合材料的方法
CN102995052A (zh) * 2012-10-25 2013-03-27 江西科技师范大学 一种检测Pd2+的聚苯绕蒽酮荧光分子传感器的制备方法
CN104577052A (zh) * 2014-12-19 2015-04-29 浙江工业大学 聚吡咯/碳纤维复合材料电极的电化学制备方法及其作为锂离子电池正极的应用
CN105911120A (zh) * 2016-04-13 2016-08-31 中国科学院过程工程研究所 硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极、制备方法及进行水中重金属检测的方法
CN110492103A (zh) * 2019-08-19 2019-11-22 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 一种锂离子电池硅碳负极粘结剂的制备方法及其产品和应用

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101635201B (zh) * 2008-07-22 2011-02-09 国家纳米科学中心 一种聚吡咯纳米结构电极及其制备方法和应用
CN101550239B (zh) * 2009-05-12 2011-08-31 厦门大学 具有超亲水性的聚吡咯微/纳米多级结构的制备方法
CN102505124A (zh) * 2011-11-16 2012-06-20 东南大学 聚吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料及其制备方法和储能应用
CN102505124B (zh) * 2011-11-16 2015-03-11 东南大学 聚吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料及其制备方法和储能应用
CN102544501A (zh) * 2012-02-09 2012-07-04 东南大学 一种制备聚吡咯纳米线-石墨烯复合材料的方法
CN102995052A (zh) * 2012-10-25 2013-03-27 江西科技师范大学 一种检测Pd2+的聚苯绕蒽酮荧光分子传感器的制备方法
CN104577052A (zh) * 2014-12-19 2015-04-29 浙江工业大学 聚吡咯/碳纤维复合材料电极的电化学制备方法及其作为锂离子电池正极的应用
CN105911120A (zh) * 2016-04-13 2016-08-31 中国科学院过程工程研究所 硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极、制备方法及进行水中重金属检测的方法
CN105911120B (zh) * 2016-04-13 2018-07-06 中国科学院过程工程研究所 硫掺杂氧化石墨烯修饰的玻碳电极、制备方法及进行水中重金属检测的方法
CN110492103A (zh) * 2019-08-19 2019-11-22 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 一种锂离子电池硅碳负极粘结剂的制备方法及其产品和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN1189596C (zh) 2005-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Menzel et al. Agar-based aqueous electrolytes for electrochemical capacitors with reduced self-discharge
Marque et al. Electrolyte effect on the electrochemical properties of poly (3-methylthiophene) thin films
Rudge et al. A study of the electrochemical properties of conducting polymers for application in electrochemical capacitors
CN102206342B (zh) 导电聚合物及其合成方法、表面覆盖有所述导电聚合物的电活性电极
CN101981731A (zh) 制造硅基电极的方法、硅基电极和包含这种电极的锂电池
CN101942090B (zh) 一种纳米纤维聚苯胺的制备方法
CN102817042B (zh) 一种电活性聚吡咯膜的制备方法
AU2017210757B2 (en) Conducting polymers
CN110358137A (zh) 一种多孔网络结构石墨烯/聚苯胺复合干凝胶制备方法
CN1189596C (zh) 电极表面直接生成聚吡咯纳米线的方法
CN101077929A (zh) 一种导电聚合物层状纳米复合材料及其制法和用途
Li et al. One-step electrochemically synthesized graphene oxide coated on polypyrrole nanowires as anode for microbial fuel cell
CN101492536B (zh) 具有形貌遗传的纳米聚苯胺材料及其电化学制备方法
Djelad et al. Modulation of the electrocatalytic performance of PEDOT-PSS by reactive insertion into a sol-gel silica matrix
Pournaghi-Azar et al. Attempt to incorporate ferrocenecarboxylic acid into polypyrrole during the electropolymerization of pyrrole in chloroform: its application to the electrocatalytic oxidation of ascorbic acid
CN112164593A (zh) MoO3/P6ICA复合电极材料及其制备方法和超级电容器
Xin et al. High-performance integrated supercapacitor based on glycerol-Mo hydrogel
CN102340010B (zh) 反蛋白石聚吡咯负极材料的原电池的制备方法
CN108615618A (zh) 一种高电压复合材料电极的制备方法和应用
CN104164680A (zh) 一种无基底支撑的导电聚吡咯薄膜的制备方法
CN102683033B (zh) 一种氧化还原聚合物电极的可控纳米带结构及其制备方法
Hathoot et al. Electrochemical and electrocatalytic properties of hybrid films composed of conducting polymer and metal hexacyanoferrate
US7678880B2 (en) Molecular oriented polymer gel and cast film with self-organizable amphiphilic compound as template, and their production methods
CN114773508B (zh) 一种超分子水凝胶及其制备和应用
Abalyaeva et al. Electrochemical synthesis and study of poly (2, 5-diarylamino-3, 6-dichlorobenzoquinone) and its composite with multiwalled carbon nanotubes

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee