微乳液法聚苯胺纳米复合材料的制备研究

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导电高分子是指采用化学或者电化学方法,通过掺杂作用使得聚合物由绝缘体向导体或者半导体转变的,含有共轭结构的有机高分子的统称。这类导电聚合物经过部分氧化或者还原后能够呈现出类似于金属材料的导电性,还具有具有有机聚合物密度小,耐腐蚀,环境稳定性好的特性。  众多导电高分子中,聚苯胺由于其制备方法简单,原料廉价易得,成为最有应用前景的导电高分子。聚苯胺由于其特殊的结构,具有光、电、磁性能,可以应用到许多领域,比如电致变色薄膜,二次电池,电磁屏蔽材料,金属防腐蚀等。但是正是由于聚苯胺分子中π-π共轭键的强烈作用,使得聚苯胺不熔不溶,难以加工,限制了它在商业中的广泛应用。因此,提高聚苯胺的可溶性和可加工性成为人们研究的热点。  聚苯胺的制备方法主要包括化学氧化法和电化学法,本文分别采用微乳液法和溶液法制备了聚苯胺,通过比较得出,微乳液法制备的聚苯胺的热稳定性和比表面积比溶液法的高,更有利于聚苯胺的加工和应用。在此基础上,我们通过引入其他官能团,或将聚苯胺与其他无机材料复合的方法来克服聚苯胺难以加工的缺点。  采用共聚的方法可以引入其他官能团来修饰聚合物的结构。对苯二胺的结构与苯胺的结构类似,苯二胺的引入也许可以提高聚合物中醌环的含量,使得聚合物具有新的性能。我们用微乳液法制备了苯胺-对苯二胺的共聚物,其热稳定性和结晶性均有很大的提高,此外,对苯二胺的加入提高了聚合反应的速率,使得合成的共聚物的形貌更为紧密,分布也很均匀。  人们对导电聚合物/片层纳米复合材料研究进行了广泛的研究。由于这类复合材料是有机物与无机物在分子水平的复合,它呈现出了新的电学性能,机械性能,分子结构也有所改变。本文中我们用微乳液法制备了聚苯胺/蒙脱土复合材料,实验表明,聚苯胺和蒙脱土实现了分子水平的复合,复合材料颗粒随着蒙脱土加入量的提高表现的更为规整,分散更为均匀,片层现象也更加明显。
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