Η Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. είναι ένας από τους πιο έμπειρους κατασκευαστές και προμηθευτές πολυανιλίνης βάσης σμαραγδένιας cas 5612-44-2 στην Κίνα. Καλώς ήρθατε στη χονδρική χονδρική υψηλής ποιότητας πολυανιλίνη βάσης σμαραγδένιας cas 5612-44-2 προς πώληση εδώ από το εργοστάσιό μας. Καλή εξυπηρέτηση και λογική τιμή είναι διαθέσιμα.
Πολυανιλίνη με βάση ευκαλυπτίνη, ως εγγενής πολυανιλίνη, έχει μια μοριακή ραχοκοκαλιά που αποτελείται από μοναδικές εναλλασσόμενες μονάδες κινόνης-βενζολοδιαμίνης, που παρουσιάζουν μια μεταλλική λάμψη που κυμαίνεται από σμαραγδένιο πράσινο έως βαθύ μπλε. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής έγκειται στο φαινόμενο μοριακού διακόπτη ντόπινγκ πρωτονικού οξέος: όταν εκτίθενται σε πρωτονικό οξύ, οι δακτύλιοι κινόνης στη μοριακή αλυσίδα υφίστανται αναστρέψιμη πρωτονίωση και η αναδιάταξη του νέφους ηλεκτρονίων οδηγεί στη μετατροπή της δομής κινόνης στη δομή βενζολίου, σχηματίζοντας στιγμιαία την πολική ενέργεια. κατάσταση μόνωσης 10^-10 S/cm σε κατάσταση ημιαγωγού 1-10 S/cm. Αυτός ο μοναδικός μηχανισμός ντόπινγκ δεν περιλαμβάνει αλλαγές στον αριθμό των ηλεκτρονίων της κύριας αλυσίδας, αλλά μπορεί να επιτύχει μια μετάβαση αγωγού μονωτή{11}απλά αλλάζοντας το περιβάλλον οξέος-βάσης, καθιστώντας το ιδανικό υλικό για χημικούς αισθητήρες. Τα άτομα αζώτου ιμίνης στη μοριακή αλυσίδα μπορούν όχι μόνο να συνδυαστούν με πρωτόνια αλλά και να συντονιστούν με μεταλλικά ιόντα, δίνοντάς της την ικανότητα να συλλαμβάνει ιόντα βαρέων μετάλλων. Στον τομέα της πρόληψης διάβρωσης, το δυναμικό οξειδοαναγωγής του βρίσκεται ακριβώς εντός του εύρους παθητικοποίησης μετάλλων και μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό ενός πυκνού στρώματος οξειδίου στην επιφάνεια του κράματος μέσω μεταφοράς φορτίου. Αυτό το υλικό έχει επίσης εξαιρετική περιβαλλοντική σταθερότητα και δυνατότητα επεξεργασίας λύσεων. Μέσω του λειτουργικού ντόπινγκ οξέος, η υδροφιλικότητα και η δομή της ζώνης μπορούν να ρυθμιστούν περαιτέρω, επιδεικνύοντας μεγάλες δυνατότητες στα εύκαμπτα ηλεκτρονικά, την ηλεκτρομαγνητική θωράκιση και τις έξυπνες επικαλύψεις.

|
Χημικός τύπος |
Li2O |
|
Ακριβής μάζα |
30 |
|
Μοριακό βάρος |
30 |
|
m/z |
30 (100.0%), 29 (16.4%) |
|
Στοιχειακή Ανάλυση |
Li, 46,45; Ο, 53,55 |
|
|
|

Πολυανιλίνη με βάση σμαράγδιείναι μια πολυμερής ένωση με ειδικές ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες, η οποία μπορεί να εμφανίσει αγωγιμότητα και ηλεκτροχημικές ιδιότητες μετά το ντόπινγκ. Έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων αγώγιμων υλικών, αισθητήρων, ηλεκτρονικών συσκευών, οπτικών συσκευών και ηλιακών κυψελών.
χρώμα
Η επίστρωση πολυανιλίνης, γνωστή και ως επίστρωση, είναι μια μέθοδος μηχανικής επίστρωσης που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό μιας ομοιόμορφης και πλήρους αντιδιαβρωτικής μεμβράνης πολυανιλίνης στην επιφάνεια μετάλλων όπως ψυχρής-έλασης, χάλυβας χαμηλής-άνθρακας, αλουμινίου, χαλκού κ.λπ. να προκαλέσει τη μετανάστευση του δυναμικού διάβρωσης, μειώνοντας έτσι τον ρυθμό διάβρωσης του μετάλλου. Επιπλέον, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων του, όπως η εύκολη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, η απλή σύνθεση, η μη ρύπανση και το μικρό βάρος, θεωρείται μια νέα γενιά περιβαλλοντικά αποδεκτών αντιδιαβρωτικών επιστρώσεων υψηλής απόδοσης.
Ωστόσο, το PAn είναι δύσκολο να επεξεργαστεί και είναι αδιάλυτο σε συμβατικούς οργανικούς διαλύτες. Η καθαρή πολυανιλίνη έχει κακή πρόσφυση στα μέταλλα, είναι ακριβή και έχει χαμηλή χρήση, γεγονός που θέτει ορισμένα εμπόδια στην πρακτική εφαρμογή. Οι άνθρωποι συνήθως χρησιμοποιούν πολυανιλίνη ως πρόσθετο σε αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις για να σχηματίσουν αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις με βάση την πολυανιλίνη. Οι επικαλύψεις πολυανιλίνης μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τύπους με βάση τις ουσίες τους: απλές επικαλύψεις πολυανιλίνης, επιστρώσεις με πολυανιλίνη ως αστάρι και μικτές επικαλύψεις πολυανιλίνης και παραδοσιακές επικαλύψεις.

Το 1985, ο Deberry ανακάλυψε ότι το φιλμ πολυανιλίνης που εναποτίθεται ηλεκτρονικά στον ανοξείδωτο χάλυβα θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον ρυθμό διάβρωσης του ανοξείδωτου χάλυβα σε διάλυμα θειικού οξέος. Στην πραγματικότητα, ήταν μια απλή επίστρωση πολυανιλίνης, όπου η ανιλίνη εναποτέθηκε απευθείας στην επιφάνεια του μεταλλικού ηλεκτροδίου μέσω της αντίδρασης ηλεκτροχημικού πολυμερισμού σε διάλυμα οξέος για να ληφθεί μια επικάλυψη πολυανιλίνης. Αλλά αυτή η μέθοδος είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερα μεταλλικά εξαρτήματα.
Η επίστρωση ασταριού πολυανιλίνης αναφέρεται στην εφαρμογή παραδοσιακών πολυμερών ως τελικές επιστρώσεις πάνω από επιστρώσεις πολυανιλίνης, σχηματίζοντας μια σύνθετη επίστρωση με πολυανιλίνη.
Το πλεονέκτημά του είναι ότι δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα διασποράς της πολυανιλίνης στην επικάλυψη και κάθε επίστρωση παίζει τον δικό της ρόλο. Η αντιδιαβρωτική απόδοση είναι το άθροισμα αυτών των επιπτώσεων και το στρώμα τελικής επίστρωσης γενικά παρέχει φυσική θωράκιση. Η κοινή ερευνητική ομάδα του Los Alamos και της NASA στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι η πολυανιλίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επίστρωση ανθεκτική στη διάβρωση- για χάλυβα μεσαίου άνθρακα.
Η επίστρωση με μίγμα πολυανιλίνης και παραδοσιακής επικάλυψης αναφέρεται στη διαδικασία ανάμειξης σκόνης πολυανιλίνης με συμβατικές ουσίες που σχηματίζουν μεμβράνη-επικάλυψης (όπως εποξική ρητίνη, αλκυδική ρητίνη κ.λπ.) και εφαρμογή τους για να ληφθεί αντιδιαβρωτική επίστρωση μείγματος πολυανιλίνης. Αυτή η μέθοδος είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τη μελέτη της αντιδιαβρωτικής απόδοσης και του μηχανισμού της πολυανιλίνης. Διαφέρει από τις επικαλύψεις με πολυανιλίνη ως αστάρι και η αντιδιαβρωτική απόδοση της επίστρωσης είναι το αποτέλεσμα των οργανικών αλληλεπιδράσεων κάθε συστατικού. Η πολυανιλίνη με βάση σμαραγδένιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις, αλλά και για την παρασκευή επικαλύψεων θωράκισης ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI) και αντιστατικών επιστρώσεων.
Η αγωγιμότητα των πολυμερών επιτρέπει στις επικαλύψεις να παθητικοποιούν εκτεθειμένες μεταλλικές περιοχές, ενώ η αρχή της θωράκισης EMI είναι η χρήση υλικών αγωγών χαμηλής αντίστασης και η χρήση της ανάκλασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην επιφάνεια του αγωγού θωράκισης, η απορρόφηση μέσα στον αγωγό και η απώλεια κατά τη μετάδοση για να παρεμποδιστεί η διάδοσή τους. Όταν το αγώγιμο PAn χρησιμοποιείται ως αγώγιμο υλικό, μπορεί σε κάποιο βαθμό να λύσει τα μειονεκτήματα των ακριβών, υψηλής-πυκνότητας και των εύκολα οξειδωμένων ή διαβρωμένων μεταλλικών αγώγιμων πληρωτικών. Κάποιος έχει προετοιμάσει επικαλύψεις θωράκισης EMI ενθυλακώνοντας υλικά με βάση τον άνθρακα με αγώγιμο PAn ως κύριο αγώγιμο συστατικό και θερμοπλαστική ρητίνη ως κύρια ουσία σχηματισμού φιλμ-.
Ο αντιδιαβρωτικός μηχανισμός της πολυανιλίνης δεν είναι ακόμη σαφής και οι ερευνητές έχουν προτείνει πολλές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού θωράκισης, του μηχανισμού ηλεκτρικού πεδίου, του μηχανισμού διπολικής επίστρωσης, του μηχανισμού προσρόφησης, του μηχανισμού ανοδικής προστασίας, του μηχανισμού αναστολής της διάβρωσης των ιόντων πρόσμιξης και του μηχανισμού καθοδικής προστασίας. Μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι κατά τη μετάβαση των καταστάσεων οξείδωσης, το δυναμικό οξείδωσης-αναγωγής της πολυανιλίνης είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των μετάλλων, γεγονός που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η πολυανιλίνη έχει την ικανότητα να αντιστέκεται στη διάβρωση από μέταλλα.
Η πολυανιλίνη έχει πλήρως οξειδωμένες (LEB) και ημιοξειδωμένες (EB) δομές όταν η περιβαλλοντική τιμή pH είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 7. Αυτές οι δύο δομές πολυανιλίνης παίζουν μόνο μηχανικό ρόλο απομόνωσης στη διαδικασία προστασίας των μετάλλων, παρόμοιο με τη μορφή της μη{1}}μη μεταλλικής προστασίας επίστρωσης σε μεταλλικές επιφάνειες.
Όταν η πολυανιλίνη στη μεταλλική επιφάνεια έχει ελαττώματα, δεν παρέχει προστασία σε αυτήν την περιοχή. Όταν η περιβαλλοντική τιμή pH της πολυανιλίνης είναι μικρότερη από 7, η δομή της πολυανιλίνης αλλάζει και σχηματίζει τη μορφή άλατος πολυανιλίνης (ES). Αυτή τη στιγμή, η πολυανιλίνη έχει καλή αγωγιμότητα και ηλεκτροχημική δραστηριότητα. Αυτή η μορφή πολυανιλίνης όχι μόνο έχει μια μηχανική επίδραση απομόνωσης στην προστασία μετάλλων, αλλά έχει επίσης ένα ορισμένο αποτέλεσμα καταλυτικής παθητικοποίησης.
Όταν η πολυανιλίνη στη μεταλλική επιφάνεια είναι κατεστραμμένη, δρα ως καταλυτικός παράγοντας παθητικοποίησης στην πληγείσα περιοχή, αναγκάζοντας το εκτεθειμένο μεταλλικό τμήμα της κατεστραμμένης επικάλυψης πολυανιλίνης να υποστεί αντίδραση ανοδικής οξείδωσης υπό όξινες συνθήκες, αποκαθιστώντας γρήγορα το στρώμα παθητικοποίησης της επιφάνειας.

Κάποιος έχει χρησιμοποιήσει ένα σύνθετο υλικό επικάλυψης πολυανιλίνης/μεθακρυλικού πολυμεθυλεστέρα για την ανίχνευση αερίου αμμωνίας χαμηλής συγκέντρωσης. Με βάση τη διαφορετική αγωγιμότητα του σύνθετου υλικού, η οριακή συγκέντρωση αερίου αμμωνίας μπορεί να ανιχνευθεί εντός της περιοχής (10-4000) × 10-6. Και όταν γεμίσει άζωτο, η αγωγιμότητα και η διαπερατότητα της σύνθετης επίστρωσης μπορούν γρήγορα να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση, επιτυγχάνοντας έτσι κυκλική χρήση.
μπαταρία
Η πολυανιλίνη έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής ικανότητας αποθήκευσης φορτίων, καλής σταθερότητας σε οξυγόνο και νερό, καλή ηλεκτροχημική απόδοση, χαμηλή πυκνότητα και αναστρέψιμες ιδιότητες οξείδωσης/αναγωγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως αγώγιμη μήτρα όσο και ως ενεργό υλικό σε σύνθετα ηλεκτρόδια και έχει χρησιμοποιηθεί ως υλικά ηλεκτροδίων σε μπαταρίες πολυμερούς λιθίου και ηλιακά κύτταρα.
Η πλαστική μπαταρία απόπολυανιλίνη με βάση σμαραγδένιοδεν είναι μόνο ελαφρύ, αλλά έχει και κουλομβική απόδοση άνω του 95%. Η θεωρητική ενεργειακή του πυκνότητα μπορεί να φτάσει πάνω από 500 Wh/kg, που είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη από αυτή των μπαταριών μολύβδου-οξέος (184 Wh/kg). Οι μπαταρίες πολυμερούς λιθίου, γνωστές και ως μπαταρίες ιόντων λιθίου- που χρησιμοποιούν σύνθετα υλικά PAn και PAn ως υλικά ηλεκτροδίων, χρησιμοποιούν κυρίως την αναστρεψιμότητα του ντόπινγκ/αποδόμησης των σύνθετων υλικών PAn στη διαδικασία αντίδρασης ηλεκτροδίων για να επιτύχουν αντιδράσεις οξειδοαναγωγής και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης της μπαταρίας. Αυτή η μπαταρία έχει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και ξεπερνά το πρόβλημα της περιορισμένης επιλογής θετικών υλικών ηλεκτροδίων στις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου-.
Οι νανοΐνες PAn/V2O5 παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο ανάστροφου μικκυλίου και χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά καθόδου για δευτερεύουσες μπαταρίες ιόντων λιθίου- και μελετήθηκαν οι ηλεκτροχημικές τους ιδιότητες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σύνθετες νανοΐνες έχουν καλύτερη απόδοση κύκλου από τις νανοΐνες V2O5 και η χρήση υλικών άνθρακα αντί για μεταλλικό λίθιο ως αρνητικό ηλεκτρόδιο των μπαταριών μπορεί να αντικαταστήσει τις αντιδράσεις εναπόθεσης και διάλυσης μεταλλικού λιθίου στο ηλεκτρόδιο, αποφεύγοντας το πρόβλημα του σχηματισμού δενδρίτη λιθίου στην επιφάνεια του αρνητικού ηλεκτροδίου. βελτιώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του ποδηλάτου και την απόδοση ασφάλειας των μπαταριών.

Ο βασικός μηχανισμός των πολυμερών ηλιακών κυψελών βασίζεται κυρίως στο φωτοβολταϊκό αποτέλεσμα της διασταύρωσης ημιαγωγών p-n, που σημαίνει ότι υπό την ακτινοβολία φωτός, τα ζεύγη ηλεκτρονίων που δημιουργούνται μέσα στον ημιαγωγό διαχωρίζονται και δημιουργούν ηλεκτροκινητική δύναμη υπό τη δράση του ηλεκτροστατικού πεδίου. Τα πολυμερή ηλιακά κύτταρα έχουν τα πλεονεκτήματα της εύκολης προετοιμασίας και καθαρισμού, της εύκολης επεξεργασίας, του χαμηλού κόστους, της χημικής τροποποίησης ανάλογα με τις ανάγκες, της υψηλής τάσης ανοιχτού κυκλώματος και της δυνατότητας παραγωγής εύκαμπτων συσκευών μεγάλης- περιοχής λόγω πολυμερών ημιαγωγών υλικών.
Απορροφητήρας
Η αρχή της απορρόφησης των υλικών απορρόφησης είναι η απορρόφηση ή η εξασθένηση των προσπίπτων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και η μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε θερμική ενέργεια ή άλλες μορφές ενέργειας για διασπορά. Η πολυανιλίνη είναι ένας τύπος υλικού που απορροφά ηλεκτρικές απώλειες και η απορρόφηση της είναι στενά συνδεδεμένη με τη διηλεκτρική σταθερά, την αγωγιμότητα και άλλες ιδιότητες. Μεταξύ αυτών, το PAn έχει ένα συζευγμένο σύστημα δύο ηλεκτρονίων, η αγωγιμότητά του μπορεί να ποικίλλει μεταξύ μονωτών, ημιαγωγών και μετάλλων.
Και έχει τα χαρακτηριστικά μοριακού σχεδιασμού και σύνθεσης, διαφοροποιημένης δομής, μικρής πυκνότητας, ευρείας ζώνης απορρόφησης, ρυθμιζόμενων ηλεκτρομαγνητικών παραμέτρων, εύκολης σύνθετης επεξεργασίας κ.λπ., που αποφεύγει τις ελλείψεις της κακής απόδοσης υλικών απορρόφησης μικροκυμάτων μαγνητικού μετάλλου, όπως αντι{1}}, αντίσταση οξέος και αλκαλίου, υψηλές ακαμψίες και χαρακτηριστικά φάσματος. που μπορεί να βελτιωθεί με την ανάμιξή του.
Κάποιος έχει ετοιμάσει PAn/MMTNC με DBSA, τα οποία παρουσιάζουν απόδοση απορρόφησης μικροκυμάτων στην περιοχή των 2-18 GHz. Η απώλεια ανάκλασης είναι μικρότερη από -10 dB στην περιοχή 13-14 GHz και η μέγιστη απώλεια ανάκλασης στα 13 GHz είναι -10,3 dB. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ως υλικό θέρμανσης μεγάλων αποστάσεων για την τεχνολογία συγκόλλησης πλαστικών σε διαστημικά λεωφορεία. Το σύνθετο πολυανιλίνης χρησιμοποιήθηκε επίσης για την κατασκευή υλικών απορρόφησης ραντάρ με οπτική διαφάνεια, τα οποία ψεκάστηκαν στα οπτικά διαφανή παράθυρα των καλυμμάτων του πιλοτηρίου του αεροσκάφους και των κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας για να αποδυναμώσουν τις ηχώ ραντάρ των στόχων.
Ωστόσο, είναι δύσκολο για το PAn να πληροί ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά αντιστοίχισης σύνθετης αντίστασης και ισχυρής απορρόφησης, αλλά μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας το PAn με μαγνητικά σωματίδια με ιδιότητες απορρόφησης μαγνητικής απώλειας. Για παράδειγμα, όταν προστίθενται κρύσταλλοι νανο NiFe2O4 σε ένα μικτό σύστημα PAN και παραφίνης, το σύνθετο μείγμα σκόνης PAn/NiFe2O4 και παραφίνης έχει τόσο διηλεκτρική όσο και μαγνητική απώλεια εντός του εύρους συχνοτήτων δοκιμής και η απόδοση απορρόφησης μικροκυμάτων στο μικτό σύστημα είναι υψηλότερη από αυτή όταν προστίθεται μόνο το PAN.
αισθητήρας

Λόγω της εξαιρετικής αγωγιμότητάς του, το PAn μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως "μοριακό σύρμα" για την απευθείας μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ βιοδραστικών ουσιών και ηλεκτροδίων, βελτιώνοντας σημαντικά τα χαρακτηριστικά απόκρισης των βιοαισθητήρων και δημιουργώντας έτσι βιοαισθητήρες τρίτης{{0} γενιάς χωρίς μεσολαβητές. Επιπλέον, με ντόπινγκ διαφορετικών ανιόντων κατά τη διαδικασία σύνθεσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση διαφορετικών αναλυτικών αντικειμένων. Κάποιος συναρμολόγησε έναν επιλεκτικό βιοαισθητήρα ντοπαμίνης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο επικάλυψης σταγονιδίων, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει ντοπαμίνη σε συγκέντρωση 1/5000 συγκέντρωσης βιταμίνης C σε ουδέτερη θέση.
Μερικοί άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες αλλαγής χρώματος της πολυανιλίνης για την ανίχνευση της ακτινοβολίας C-και προσδιόρισαν τη λειτουργική σχέση μεταξύ δόσης ακτινοβολίας και φάσματος απορρόφησης μετρώντας τα ορατά υπεριώδη φάσματα απορρόφησης μεμβρανών πολυανιλίνης που εκτίθενται σε διαφορετικές δόσεις ακτινοβολίας.
Αγώγιμη ίνα
Η παρασκευή αγώγιμων ινών χρησιμοποιώνταςπολυανιλίνη με βάση σμαραγδένιοόχι μόνο έχει εξαιρετική και μακράς διάρκειας-αγωγιμότητα, αλλά προσαρμόζει εύκολα την αγωγιμότητα των ινών αλλάζοντας τη συγκέντρωση του ντόπινγκ οξέος, η οποία είναι μια εξαιρετική ιδιότητα που δεν διαθέτουν άλλες ίνες. Η ανάμειξη πολύ μικρής ποσότητας αγώγιμων ινών σε συνηθισμένες ίνες μπορεί να προσδώσει στα προϊόντα ινών επαρκείς αντι-στατικές ιδιότητες και οι αντι-αντιστατικές ιδιότητες δεν θα επηρεαστούν από την περιβαλλοντική υγρασία. Κάποιος έχει οξειδώσει και ντοπάρει τις ίνες, με αποτέλεσμα αγώγιμες ίνες με ειδική αντίσταση 1,05 × 10-2 Ω cm.
Συχνές Ερωτήσεις
Μπορεί η πολυανιλίνη να μεταφέρει ηλεκτρισμό;
+
-
Η πολυανιλίνη (PANI) είναι ένα ημιάκαμπτο πολυμερές ράβδου πουμεταφέρει ηλεκτρισμό. Το PANI έχει μια συζευγμένη δομή που προκαλεί αγωγιμότητα σε κατάσταση ντοπαρίσματος, όπου τα πρόσμικτα είναι συνήθως οξέα, προσφέροντας αγωγιμότητα PANI.
Ποιο είναι το pH της πολυανιλίνης;
+
-
Λεπτές στρώσεις πολυανιλίνης είναι κατάλληλες για τη μέτρηση οπτικά του pH στην περιοχή από 2–12 στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου. Η εναπόθεση τέτοιων στρωμάτων διευκολύνεται έντονα από τη χρήση επεξεργάσιμης σε διάλυμα-πολυανιλίνης. Στις καμπύλες τιτλοδότησης παρατηρούνται επιδράσεις υστέρησης που δεν είχαν εξεταστεί προηγουμένως.
Είναι η πολυανιλίνη διαλυτή στο νερό;
+
-
Η καθαρή πολυανιλίνη (PAni) είναι αδιάλυτη στο νερό. Υδατοδιαλυτά σύμπλοκα PAni με διαφορετικά παράγωγα κυτταρίνης συντέθηκαν με επιτυχία χρησιμοποιώντας χημικό πολυμερισμό οξείδωσης της ανιλίνης σε υδατικό διάλυμα παραγώγων κυτταρίνης.
Δημοφιλείς Ετικέτες: σμαραγδένια βάση πολυανιλίνη cas 5612-44-2, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρική, αγορά, τιμή, χύμα, προς πώληση





