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不同掺杂酸对纤维聚苯胺电化学性能的影响 被引量:9
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作者 张利锋 张金振 +1 位作者 刘毅 郭守武 《功能高分子学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期40-45,共6页
采用界面聚合法通过不同质子酸掺杂分别制备了平均直径约为50,62,95nm的纤维聚苯胺。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)对其化学组成和微观形貌进行了表征,采用循环伏安、恒流充放电和交流阻抗研究了... 采用界面聚合法通过不同质子酸掺杂分别制备了平均直径约为50,62,95nm的纤维聚苯胺。通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)对其化学组成和微观形貌进行了表征,采用循环伏安、恒流充放电和交流阻抗研究了不同质子酸掺杂纤维聚苯胺的超级电容器电容行为,并利用X射线衍射(XRD)、氮气吸脱附及X射线光电子能谱(XPS)等方法对纤维聚苯胺的微观结构进行了深入研究。结果表明:高氯酸(HClO4)掺杂制备的聚苯胺在0.5A/g电流密度下的比容量可以达到397F/g,高于盐酸(HCl,334F/g)和樟脑磺酸(HCSA,383F/g)掺杂聚苯胺的测试结果,纤维的电化学性能主要受其规整度、孔隙率及掺杂度的影响。 展开更多
关键词 超级电容器 纤维聚苯胺 微观结构 电容行为
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Pt微粒修饰纳米纤维聚苯胺电极对甲醇氧化电催化 被引量:16
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作者 周海晖 焦树强 +2 位作者 陈金华 魏万之 旷亚非 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第1期9-14,共6页
以脉冲电流法制备的纳米纤维状聚苯胺(PANI)为Pt催化剂载体,用它制备了甲醇阳极氧化的催化电极Pt/(nano-fibularPANI).研究结果表明,Pt/(nano-fibularPANI)电极对甲醇氧化具有很好的电催化活性,并有协同催化作用.在相同的Pt载量条件下,P... 以脉冲电流法制备的纳米纤维状聚苯胺(PANI)为Pt催化剂载体,用它制备了甲醇阳极氧化的催化电极Pt/(nano-fibularPANI).研究结果表明,Pt/(nano-fibularPANI)电极对甲醇氧化具有很好的电催化活性,并有协同催化作用.在相同的Pt载量条件下,Pt/(nano-fibularPANI)电极比Pt微粒修饰的颗粒状聚苯胺电极Pt/(granularPANI)具有更好的电催化活性.此外,Pt的电沉积修饰方法同样影响Pt/(nano-fibularPANI)电极对甲醇氧化的催化活性.脉冲电流法沉积Pt形成的复合电极较循环伏安法电沉积得到的Pt复合电极具有更优异的催化活性. 展开更多
关键词 铂微粒修饰 纳米纤维聚苯胺电极 甲醇氧化 电化学催化 电沉积
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纳米纤维聚苯胺在电化学电容器中的应用 被引量:24
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作者 陈宏 陈劲松 +3 位作者 周海晖 焦树强 陈金华 旷亚非 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第6期593-597,共5页
采用脉冲电流方法(PGM)合成了具有纳米纤维结构的导电聚苯胺(PANI).扫描电子显微镜对膜层观察表明,PANI膜是由直径约为100 nm的掺杂态聚苯胺纤维交织而成.以纳米纤维状聚苯胺组成电化学电容器,研究了其电化学电容性能,并与恒电流方法(GM... 采用脉冲电流方法(PGM)合成了具有纳米纤维结构的导电聚苯胺(PANI).扫描电子显微镜对膜层观察表明,PANI膜是由直径约为100 nm的掺杂态聚苯胺纤维交织而成.以纳米纤维状聚苯胺组成电化学电容器,研究了其电化学电容性能,并与恒电流方法(GM)制备的颗粒状PANI电容器性能进行了比较.结果表明,在相同的沉积电量下,PGM制备的纳米纤维状PANI电化学电容器比颗粒状PANI电化学电容器具有更大的电容容量,其电化学电容器的比电容可高达699 F·g~1,能量密度为54.6 Wh·kg-1.并且该电化学电容器具有良好的充放电性能和循环寿命. 展开更多
关键词 脉冲电流法 电化学电容器 纳米纤维聚苯胺 比电容
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纳米聚苯胺修饰石墨电极的葡萄糖双酶传感器 被引量:7
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作者 郭小丽 郭敏 王新东 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2007年第4期585-589,共5页
用循环伏安法在石墨电极上制得纳米纤维聚苯胺,并在其上固定葡萄糖氧化酶(GOD)和辣根过氧化物酶(HRP)制备葡萄糖双酶传感器.用交流阻抗、SEM等技术对其进行表征;考察了各种因素对双酶电极响应电流的影响以及双酶电极的稳定性.该传感器... 用循环伏安法在石墨电极上制得纳米纤维聚苯胺,并在其上固定葡萄糖氧化酶(GOD)和辣根过氧化物酶(HRP)制备葡萄糖双酶传感器.用交流阻抗、SEM等技术对其进行表征;考察了各种因素对双酶电极响应电流的影响以及双酶电极的稳定性.该传感器对葡萄糖响应电流的测定在0.05V(vsSCE)下进行,有效避免了电活性物质的影响,线性响应范围为0.05-2.0mmol·L^(-1). 展开更多
关键词 纳米纤维聚苯胺 双酶 葡萄糖传感器
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纳米纤维聚苯胺导电水凝胶的保湿性能研究
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作者 范兴文 陶玉仑 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期136-140,共5页
采用纳米纤维聚苯胺(PANI)作为导电填料,聚乙烯醇(PVA)/琼脂糖(AG)双网络水凝胶作为柔性基底,乳酸钠溶液(SL)作为保湿剂,制备了一种新型的具有保湿功能的PANI/PVA/AG-SL导电水凝胶。结果表明:浸泡SL溶液15min可以有效地改善水凝胶的保... 采用纳米纤维聚苯胺(PANI)作为导电填料,聚乙烯醇(PVA)/琼脂糖(AG)双网络水凝胶作为柔性基底,乳酸钠溶液(SL)作为保湿剂,制备了一种新型的具有保湿功能的PANI/PVA/AG-SL导电水凝胶。结果表明:浸泡SL溶液15min可以有效地改善水凝胶的保湿性能。25℃的干燥环境下,水凝胶在经历72h后自身质量仍可保持在原来的85%左右。而在50℃和60℃的高温环境下,24h后自身质量仍可保持在原来的42%和46%左右。其保湿性均大于未浸泡SL溶液的水凝胶。浸泡SL溶液会对水凝胶的电化学储能性能产生影响,浸泡5min、10min、15min后水凝胶电极材料的比电容从225mF/cm^(2)分别下降到了212.5mF/cm^(2)、195mF/cm^(2)、150mF/cm^(2)。与此同时,水凝胶的最大可承受应力分别从原本的105.4kPa提升到212.4kPa、341kPa和541.6kPa,水凝胶的机械性能得到很大提升。该水凝胶可为改善导电水凝胶在应用过程中保湿性能差的现象提供参考。 展开更多
关键词 纳米纤维聚苯胺 导电水凝胶 电极材料 保湿性
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无机酸掺杂聚苯胺/碳纤维复合海洋电场传感器电极 被引量:1
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作者 侯晓帆 孙久哲 +2 位作者 许嘉威 胡承儒 付玉彬 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期391-399,I0001,I0002,共11页
碳纤维电极具有成本低、化学稳定性好、性能可调控等优点,可用于开发高性能海洋电场传感器.利用电化学原位聚合法制备盐酸、硫酸、磷酸掺杂的聚苯胺/碳纤维(PANI/CF)复合电场电极,提高其电化学性能与电场响应性能.结果表明:碳纤维表面... 碳纤维电极具有成本低、化学稳定性好、性能可调控等优点,可用于开发高性能海洋电场传感器.利用电化学原位聚合法制备盐酸、硫酸、磷酸掺杂的聚苯胺/碳纤维(PANI/CF)复合电场电极,提高其电化学性能与电场响应性能.结果表明:碳纤维表面生成致密的导电聚苯胺膜,并在循环伏安测试中出现特征氧化还原峰;电化学阻抗分析显示PANI/CF复合电极低频(0.01 Hz)阻抗值至少降低为空白电极的1/118,利于对水下微弱电场信号进行响应.在电场响应性能测试中,盐酸掺杂PANI/CF复合电极电位漂移量最低达1.77 mV/d;能够较好地响应1 mV/10 mHz的低频率低强度电场信号;误差线性度最小值为0.111%,在同类电极中具有最好响应灵敏度.该新型复合电场电极制备方法简单、成本低廉,有助开发新一代低成本、高性能海洋电场传感器. 展开更多
关键词 纤维电极 纤维/聚苯胺复合材料 无机酸掺杂 电化学性能 电场响应性能
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铂修饰超细纤维聚苯胺在葡萄糖生物传感方面的应用 被引量:2
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作者 周海晖 陈宏 +3 位作者 宁晓辉 罗胜联 魏万之 旷亚非 《分析化学》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2004年第11期1445-1449,共5页
在不锈钢电极 (SS)表面制得超细纤维状聚苯胺 (superfine fibrousPANI) ,经Pt微粒修饰后得到Pt微粒超细纤维聚苯胺复合电极 [Pt/ (superfine fibrousPANI) /SS]。结果表明 ,直径 5 0~ 10 0nm的Pt微粒均匀分布于直径约 10 0nm的聚苯胺... 在不锈钢电极 (SS)表面制得超细纤维状聚苯胺 (superfine fibrousPANI) ,经Pt微粒修饰后得到Pt微粒超细纤维聚苯胺复合电极 [Pt/ (superfine fibrousPANI) /SS]。结果表明 ,直径 5 0~ 10 0nm的Pt微粒均匀分布于直径约 10 0nm的聚苯胺纤维上 ;Pt/ (superfine fibrousPANI) /SS电极对H2 O2 氧化具有很好的电催化活性。采用脉冲电流法 (PGM )再将葡萄糖氧化酶 (GOD)与间苯二胺 (MPD)混合共聚嵌于Pt/ (superfine fibrousPANI) /SS电极表面 ,获得了具有优异生物电化学传感特性的葡萄糖氧化酶电极。该酶电极最大响应电流密度im=917.4 μA/cm2 ,米氏常数Km=9.339mmol/L ;酶电极对葡萄糖响应快 ,对尿酸和抗坏血酸有很好的抗干扰性能。 展开更多
关键词 不锈钢电极 超细纤维聚苯胺 脉冲电流法 葡萄糖氧化酶 间苯二胺 生物传感
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