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石墨烯-聚吡咯纳米管杂化材料的制备及电容特性 被引量:5
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作者 刘建华 马玉骁 +2 位作者 于美 安军伟 李松梅 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2013年第5期929-935,共7页
使用化学连接的方法制备一种石墨烯-聚吡咯纳米管杂化材料。使用扫描电镜、透射电镜、傅里叶变换红外光谱仪、光电子能谱仪以及电化学工作站对产物的形貌、结构以及电容特性进行表征。结果表明,在杂化材料中石墨烯和聚吡咯纳米管分散均... 使用化学连接的方法制备一种石墨烯-聚吡咯纳米管杂化材料。使用扫描电镜、透射电镜、傅里叶变换红外光谱仪、光电子能谱仪以及电化学工作站对产物的形貌、结构以及电容特性进行表征。结果表明,在杂化材料中石墨烯和聚吡咯纳米管分散均匀,在石墨烯与聚吡咯纳米管之间通过酰胺基团形成了共价键连接。此杂化材料在0.3 A.g-1电流密度下的比电容为1 368F.g-1,在1.5 A.g-1电流密度下的比电容为759 F.g-1,在1 000次循环伏安循环后的剩余比电容值为初始比电容值的85.5%,显示出良好的电容特性。 展开更多
关键词 石墨烯 聚吡咯纳米管 纳米材料 共价键连接 电容特性
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聚吡咯纳米管/碳纳米管复合材料在氧化还原电解液中的电化学性能 被引量:4
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作者 陈泳 黄建弟 +1 位作者 张霞 徐惠 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第5期43-49,59,共8页
用模板法制备聚吡咯纳米管(PPyNTs),然后采用乙醇混合法将其和多壁碳纳米管(MWCNTs)制备了复合电极材料(PM)。比较不同材料在传统H2SO4电解液和添加了具有氧化还原活性物质胭脂红(AR18)的电解液中的电化学性能。三电极测试结果表明,在H2... 用模板法制备聚吡咯纳米管(PPyNTs),然后采用乙醇混合法将其和多壁碳纳米管(MWCNTs)制备了复合电极材料(PM)。比较不同材料在传统H2SO4电解液和添加了具有氧化还原活性物质胭脂红(AR18)的电解液中的电化学性能。三电极测试结果表明,在H2SO4电解液中PPy纳米颗粒的比电容为220F/g,在氧化还原电解液中,PPyNTs的比电容为579.2F/g,高于PPy纳米颗粒(445F/g),而PM复合材料的最高比电容可达674.2F/g,既高于单一PPyNTs又高于MWCNTs的(405.8F/g)。利用性能优化的PM-3复合材料组装对称电容器,当电流密度为0.5A/g时,功率密度为300W/kg,能量密度达15.7Wh/kg,且经过5000次循环,电容保持率为90%。说明AR18和H2SO4构建的氧化还原电解液能够提供额外的氧化还原反应,使具有双电层电容和赝电容的复合材料具有更加优良的电化学性能。 展开更多
关键词 聚吡咯纳米管 多壁碳纳米管 复合材料 胭脂红 氧化还原电解液
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甲基橙掺杂聚吡咯纳米管的合成及其性能 被引量:4
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作者 朱寒冰 黄瑜 李亮 《武汉工程大学学报》 CAS 2011年第7期17-21,共5页
通过化学氧化法,以Fe(NO3)3为氧化剂,甲基橙(MO)为掺杂剂合成了聚吡咯纳米空心管.通过FT-IR、SEM、TEM和电导率测试等研究了氧化剂和掺杂剂等对聚吡咯形貌结构和电导率的影响;并将聚吡咯纳米管涂覆在工作电极表面制作而成的修饰电极经... 通过化学氧化法,以Fe(NO3)3为氧化剂,甲基橙(MO)为掺杂剂合成了聚吡咯纳米空心管.通过FT-IR、SEM、TEM和电导率测试等研究了氧化剂和掺杂剂等对聚吡咯形貌结构和电导率的影响;并将聚吡咯纳米管涂覆在工作电极表面制作而成的修饰电极经循环伏安法测试表明具有良好的氧化还原可逆性. 展开更多
关键词 导电聚合物 聚吡咯纳米管 氧化剂 掺杂剂 修饰电极
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聚吡咯纳米管对抗坏血酸的电化学检测 被引量:2
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作者 陈霖进 熊惠之 +1 位作者 喻湘华 李亮 《武汉工程大学学报》 CAS 2018年第2期132-137,共6页
为了改善导电聚吡咯对于抗坏血酸的电化学检测性能,采用以甲基橙为软模板,制备了聚吡咯纳米管。利用扫描电子显微、红外光谱、X射线衍射、X射线光电子能谱对产物的结构与微观形貌进行了表征。分别将聚吡咯纳米管与聚吡咯纳米颗粒对抗坏... 为了改善导电聚吡咯对于抗坏血酸的电化学检测性能,采用以甲基橙为软模板,制备了聚吡咯纳米管。利用扫描电子显微、红外光谱、X射线衍射、X射线光电子能谱对产物的结构与微观形貌进行了表征。分别将聚吡咯纳米管与聚吡咯纳米颗粒对抗坏血酸进行电化学检测。循环伏安测试结果表明,聚吡咯纳米管和聚吡咯纳米颗粒对于抗坏血酸都有明显的电化学响应,同时聚吡咯纳米管的比聚吡咯纳米颗粒的响应电流更大,表明聚吡咯纳米管具有更好的电化学检测能力。差分脉冲伏安法研究发现抗坏血酸浓度在0.5 mmol/L^20 mmol/L和20 mmol/L^45 mmol/L范围内,与峰值电流呈良好的线性关系。这表明聚吡咯纳米管作为电化学传感器材料有很好的应用前景。 展开更多
关键词 聚吡咯纳米管 甲基橙 软模板 抗坏血酸 电化学传感器
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聚吡咯/聚苯胺二元复合纳米管及其热电性能 被引量:1
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作者 王乙涵 尹强 +1 位作者 杜凯 殷勤俭 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期175-182,共8页
以甲基橙为软模板,六水合三氯化铁为催化剂,在水溶液中通过沉淀聚合法制备了管径为20~180 nm的聚吡咯(PPy)纳米管;以聚吡咯纳米管为基体,通过原位聚合制备了聚吡咯/聚苯胺(PPy/PANi)二元复合纳米管.研究发现,在PPy/PANi二元复合纳米管中... 以甲基橙为软模板,六水合三氯化铁为催化剂,在水溶液中通过沉淀聚合法制备了管径为20~180 nm的聚吡咯(PPy)纳米管;以聚吡咯纳米管为基体,通过原位聚合制备了聚吡咯/聚苯胺(PPy/PANi)二元复合纳米管.研究发现,在PPy/PANi二元复合纳米管中,PANi均匀地包覆在PPy纳米管表面,并形成有序堆积,PPy与PANi间存在强烈的π⁃π共轭作用与氢键作用,当PPy与PANi单体摩尔比为1∶2时,PPy/PANi二元复合纳米管的功率因子在363 K时达到0.74μW/(m·K^2). 展开更多
关键词 聚吡咯纳米管 聚苯胺 纳米复合材料 热电性能
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葡萄糖氧化酶在聚吡咯纳米管上的直接电化学
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作者 喻玖宏 赵嗣音 陈晶晶 《武汉轻工大学学报》 2018年第2期30-34,42,共6页
聚吡咯纳米管表面通过吸附固定葡萄糖氧化酶(GOD),混合液体石蜡制备成聚吡咯纳米管碳糊修饰电极。修饰电极表面能发生GOD的直接电化学反应。以此为基础制备了可用于葡萄糖检测的电化学生物传感器。检测限为0.01mM,线性范围为0.1—0.6mM... 聚吡咯纳米管表面通过吸附固定葡萄糖氧化酶(GOD),混合液体石蜡制备成聚吡咯纳米管碳糊修饰电极。修饰电极表面能发生GOD的直接电化学反应。以此为基础制备了可用于葡萄糖检测的电化学生物传感器。检测限为0.01mM,线性范围为0.1—0.6mM,传感器具有较好的重现性和稳定性。 展开更多
关键词 葡萄糖氧化酶 聚吡咯纳米管 直接电化学 碳糊电极
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聚吡咯基碳纳米管的制备及在锂二氧化碳电池中的应用研究 被引量:1
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作者 袁梦明 唐焯林 +3 位作者 李冰晶 李涛 朱华丽 陈召勇 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期92-96,共5页
锂二氧化碳电池存在过电位大、循环寿命低等问题。以六水合三氯化铁为氧化剂、甲基橙为模板,采用模板法并经高温碳化制备了大孔径氮掺杂聚吡咯碳纳米管(NPPy-CNTs)。SEM和TEM分析结果表明,制备的聚吡咯碳纳米管具有较大的管径,能够为放... 锂二氧化碳电池存在过电位大、循环寿命低等问题。以六水合三氯化铁为氧化剂、甲基橙为模板,采用模板法并经高温碳化制备了大孔径氮掺杂聚吡咯碳纳米管(NPPy-CNTs)。SEM和TEM分析结果表明,制备的聚吡咯碳纳米管具有较大的管径,能够为放电产物的均匀沉积提供场所。EDS分析结果表明,氮元素的掺杂能够在聚吡咯碳纳米管表面引入缺陷,增加活性位点,提高催化性能。与商业CNTs负极相比,NPPy-CNTs作为锂二氧化碳电池阴极催化剂表现出良好的放电比容量、循环性能和低过电位。 展开更多
关键词 聚吡咯碳纳米管 阴极催化剂 锂二氧化碳电池 模板法 甲基橙
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一种新型水凝胶的制备及影响因素
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作者 李云鹤 范冬浩 覃先燕 《西华师范大学学报(自然科学版)》 2022年第3期296-300,共5页
本研究设计制备石胆酸聚吡咯聚多巴胺新型水凝胶,并优化制备路径。通过吸附在自组装石胆酸纳米管交联网络上的吡咯的聚合,可以简单有效地进行聚吡咯纳米管水凝胶的模板化制备。同时采用“粘性”生物分子多巴胺对聚吡咯进行功能化,增强... 本研究设计制备石胆酸聚吡咯聚多巴胺新型水凝胶,并优化制备路径。通过吸附在自组装石胆酸纳米管交联网络上的吡咯的聚合,可以简单有效地进行聚吡咯纳米管水凝胶的模板化制备。同时采用“粘性”生物分子多巴胺对聚吡咯进行功能化,增强其在水中的分散性和稳定性,可以在不影响聚吡咯生物相容性的前提下改善其粘附性。实验结果显示:水浴超声更有利于吡咯在石胆酸模板上均匀的聚集;多巴胺能够改善聚吡咯水凝胶的力学性能,有利于聚吡咯的成胶,并且多巴胺和吡咯的最优摩尔配比为0.05∶1~0.1∶1;不同浓度的吡咯对该新型水凝胶的机械性能和形态有较大的影响。综上所述,以自组装石胆酸纳米管作为吡咯聚合的模板,可以实现聚吡咯纳米管水凝胶的简单有效制备。 展开更多
关键词 聚吡咯纳米管水凝胶 石胆酸 多巴胺 粘附性 模板化制备
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