Page 59 - 《橡塑技术与装备》2022年7期
P. 59

理论与研究                                                明皓 等·聚苯胺复合材料的制备及掺杂酸的影响研究


                弯曲振动吸收峰一般出现在 505  cm          -1  处,但在复合了         而 PANI/SiO 2 具有很强的二氧化硅特征吸收峰,这与
                SiO 2 之后,三种酸掺杂的样品中均未出现该峰,这主                       SiO 2 的添加量有一定关联性,少量填充纳米硅粒子,
                要是受临近波数区间 SiO 2 的 472  cm       -1  处吸收峰的强        可显著改善复合材料的结构和性能。
                烈影响造成的。                                               掺杂酸对聚苯胺复合材料的结构和性能有较大影
                                                                  响,本文可为粒子填充导电聚合物在腐蚀防护、防水
                                                                  薄膜、功能橡塑材料等领域的应用提供一定的理论基
                                                                  础。


                                                                  参考文献 :
                                                                  [1]   谭德新,王艳丽,简杰婷,等 . 无机酸掺杂对 Pd/PANI 纳
                                                                      米复合材料的结构和导电率的影响 [J]. 化工新型材料,
                                                                      2020,48(01):140-143.
                                                                  [2]   胡呈元,刘媛,常瑶,等 . 原位聚合法制备 PANI/RGO 导电
                                                                      复合材料的性能 [J]. 工程塑料应用,2018,46(03):30-34.
                                                                  [3]   张家伟,厉英,胡传波,等 . 单甲基环取代聚苯胺防腐性能的
                                                                      研究进展 [J]. 高分子材料科学与工程,2018,34(08):173-178.
                                                                  [4]   曹雨,张海瑞,王纪孝 . 聚苯胺及其衍生物在防腐领域中的应
                                                                      用进展 [J]. 化学工业与工程,2016,33(04):79-84.
                   图 5 不同酸掺杂的 PANI/SiO 2 傅里叶红外光谱图                 [5]   韦会鸽,彭紫芳,陈安利,等 . 生物质基多级孔活性炭 - 聚
                                                                      苯胺复合材料的合成及其电化学储能性能 [J]. 复合材料学报,
                                                                      2021,(09):9.
                3 结论
                                                                  [6]   于永涛,刘元军 . 原位聚合法制备铁氧体 / 聚苯胺吸波复合材
                    通 过化 学 氧 化聚 合 法制 备 了 由对 甲 苯磺 酸、 对                 料的研究进展 [J]. 材料工程,2022,(04):10.
                氨基苯磺酸和柠檬酸掺杂的 PANI 和 PANI/SiO 2 复合                 [7]   李凤英,鞠鹏飞,陈磊,等 . 聚苯胺原位聚合改性氧化
                材料。质子酸对聚苯胺的表面形貌和掺杂态有较大影                               石 墨 烯 制 备 复 合 涂 层 及 其 耐 腐 蚀 性 能 研 究 [J]. 表 面 技 术,
                                                                      2021,50(11):287-296.
                响,样品可呈现颗粒状或片层状,结晶度良好。在反
                                                                  [8]   郁柏松,朱业宁,李炀哲,等 . 硅溶胶改性多层石墨烯的水润
                应条件 n(An):n(APS)=1,pH 为 1.5,温度 30  ℃,搅                湿性研究 [J]. 耐火材料,2022,(03):5.
                                                                  [9]   田振琨,吕学森,覃遥,等 .PMS 改性硅溶胶的制备及其在
                拌时间 6  h 时,不同酸掺杂的样品均具有较高的产
                                                                      无机涂料中的应用研究 [J]. 现代化工,2021,41(08):111-
                率。SiO 2 粒子的加入使复合材料呈现多样的颜色变
                                                                      116+121.
                化,产物的电导率较 PANI 有较大的提升。傅里叶红                        [10]  李玉峰,李继玉,祁实,等 . 柠檬酸掺杂聚苯胺 / 硅溶
                外光谱表明不同酸掺杂的聚苯胺均为掺杂态聚苯胺,                               胶复合涂层的防腐性能研究 [J]. 腐蚀科学与防护技术,
                                                                      2018,30(04):426-430.


                   Preparation of polyaniline composites and research on the effect of
                                                        doping acid


                                                                    1
                                                       1, 2
                                              Ming Hao  , Shen Jiahui  , Fan Wenyu  3
                           (1.Shenyang Institute of Science and Technology, Shenyang 110167, Liaoning, China;
                                2.Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, Liaoning, China;
                            3.Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang 110142, Liaoning, China)


                    Abstract: Polyaniline (PANI) is widely used in various fields of life and production due to its many properties,
                such as secondary batteries and electrode materials, conductive materials and antistatic materials,
                anticorrosion materials, antifouling materials, light-emitting diodes, optical devices and nonlinear optical
                devices. This paper attempts to compound silica and aniline in the reaction stage to form a polyaniline/silica
                composite material through polymerization. The polyaniline/silica powders doped with different acids such as



                      年
                2022     第   48 卷                                                                       ·9·
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64