摘要: 利用化学氧化法制备出导电聚吡咯(PPy),与聚乙烯醇(PVA)共混后,采用静电纺丝技术制备 PVA-PPy纳米共混纤维,随后加入对甲苯磺酸钠(TSNa)、十二烷基磺酸钠(DSNa)、十二烷基苯磺酸钠(DBSNa)和磺基琥珀酸二乙基己酯钠(DEHS)等不同掺杂剂改变纤维的结构和性能,采用 SEM、TGA 和四探针测试仪检测了纳米纤维的形貌、热稳定性和导电性能.结果表明,掺杂剂、PPy制备技术及聚合物添加剂对 PPy的形貌、热稳定性和导电性能有很大影响.纳米纤维的电导率远远高于用同样掺杂剂所制备的PVA-PPy薄膜和 PPy粉末,四种纳米纤维中DEHS掺杂PVA-PPy纳米纤维的电导率最高,可达26.64 S/cm.
摘要:利用化学氧化法制备出导电聚吡咯(PPy),与聚乙烯醇(PVA)共混后,采用静电纺丝技术制备 PVA-PPy纳米共混纤维,随后加入对甲苯磺酸钠(TSNa)、十二烷基磺酸钠(DSNa)、十二烷基苯磺酸钠(DBSNa)和磺基琥珀酸二乙基己酯钠(DEHS)等不同掺杂剂改变纤维的结构和性能,采用 SEM、TGA 和四探针测试仪检测了纳米纤维的形貌、热稳定性和导电性能.结果表明,掺杂剂、PPy制备技术及聚合物添加剂对 PPy的形貌、热稳定性和导电性能有很大影响.纳米纤维的电导率远远高于用同样掺杂剂所制备的PVA-PPy薄膜和 PPy粉末,四种纳米纤维中DEHS掺杂PVA-PPy纳米纤维的电导率最高,可达26.64 S/cm.
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