Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 30 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
30
Dung lượng
1,07 MB
Nội dung
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 tổnghợpPolyaniline từ bài báo “TỔNG
HỢP POLYANILINETHEOPHƯƠNGPHÁPTRÙNGHỢPNHŨTƯƠNG 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 phươngpháp 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 tổnghợp 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 phươngphápđể 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 phươngpháp 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 tổnghợp 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 tổnghợp polyacetylen (PA) theophươngpháp thổi khí qua một chất
xúc tác. Acetilen là một chất khí để hàn gió đá. Phươngpháp dùng thể khí đểtổnghợp ra
một thể rắn, hình thành PE và polypropylen nên chúng được tổnghợp 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 tổnghợp 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 đểtrung 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 phươngpháp 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 trùnghợp thành màng. Trong phươngpháp 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) PhươngpháptổnghợpPolyaniline Có hai phươngpháptổnghợp chủ yếu polymer là trùnghợp và trùng ngưng So sánh giữa phản ứng trùnghợp và trùng ngưng: 1.4.4 Phản ứng trùnghợp 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 tổnghợp PANi như: trùng ngưng hóa học, trùng ngưng điện hóa, trùnghợp và một số phươngpháp khác Ở đây nhóm được giáo viên hướng dẫn tổnghợpPolyaniline bằng phương pháptrùnghợpnhũtương đảo 1.4.4.1 Trùng ngưng hóa học Trùng ngưng hóa học là phươngpháp 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 tổnghợptheophươngpháp điện hóa có cơ tính phụ thuộc nhiều vào điện thế tổnghợp 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 tổnghợp bằng oxi hóa hóa học,... tổnghợptheo 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 theophương 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 đểtrùng ngưng aniline Polymer dẫn điện tổng hợp. .. Ưu điểm của phươngpháp 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 tổnghợp bằng phươngpháp điện hoá Với phươngpháp điện hoá người ta cang dễ dàng đồng trùnghợp các loại... tạo ra dạng hoạt hóa bởi các ion hữu cơ tổnghợp 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: Phươngpháp 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 tổnghợp từ sự trùng ngưng oxy hóa monome aniline nhờ những chất cung cấp điện tử Có nhiều cách tổnghợp 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 phươngpháp hoá học hay bằng phươngpháp 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