Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid smaragdiinaluse polüaniliini cas 5612-44-2 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügile kvaliteetse smaragdiini baasil polüaniliini cas 5612-44-2, mis müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Eukalüptiini baasil polüaniliin, kui olemuslikul polüaniliinil, on molekulaarne selgroog, mis koosneb ainulaadsetest vahelduvatest kinoon-benseendiamiini ühikutest, mille metalliline läige ulatub smaragdrohelisest sügavsiniseni. Selle vormi kõige tähelepanuväärsem omadus seisneb selle prootonhappe dopingu molekulaarses lülitusefektis: prootonhappega kokkupuutel toimuvad molekulaarses ahelas olevad kinoontsüklid pöörduva protoneerimisega ja elektronipilve ümberkorraldamine viib kinoonide struktuuri muutumiseni benseeni struktuuriks, moodustades hetkega polariseeritud juhtivuse energiatasemed, elektrisulgeerimisvõimendi ja hüppamisoleku sagedusribast. 10^-10 S/cm pooljuhi olekuni 1-10 S/cm. See ainulaadne dopingmehhanism ei muuda peaahela elektronide arvu, kuid võib saavutada isolaatori{11}}juhi ülemineku lihtsalt happe-aluse keskkonna vahetamisega, muutes selle ideaalseks materjaliks keemiliste andurite jaoks. Molekulaarses ahelas olevad imiin-lämmastikuaatomid ei saa mitte ainult ühineda prootonitega, vaid ka koordineerida metalliioonidega, andes sellele võime püüda raskemetalliioone. Korrosiooni vältimise valdkonnas on selle redokspotentsiaal täpselt metalli passivatsiooni vahemikus ja see võib laengu ülekande kaudu põhjustada sulami pinnale tiheda oksiidikihi moodustumist. Sellel materjalil on ka suurepärane keskkonnastabiilsus ja lahustuv töödeldavus. Funktsionaliseeritud happedopingu abil saab selle hüdrofiilsust ja ribastruktuuri veelgi reguleerida, näidates suurt potentsiaali paindlikus elektroonikas, elektromagnetilises varjestuses ja intelligentsetes katetes.

|
Keemiline valem |
Li2O |
|
Täpne missa |
30 |
|
Molekulmass |
30 |
|
m/z |
30 (100.0%), 29 (16.4%) |
|
Elementaaranalüüs |
Li, 46,45; O, 53,55 |
|
|
|

Emeraldiini baasil polüaniliinon eriliste elektriliste ja optiliste omadustega polümeerühend, mis võib pärast dopingut avaldada juhtivust ja elektrokeemilisi omadusi. Sellel on lai valik rakendusi, sealhulgas juhtivad materjalid, andurid, elektroonikaseadmed, optilised seadmed ja päikesepatareid.
värvida
Polüaniliinkatmine, tuntud ka kui katmine, on mehaaniline katmismeetod, mida kasutatakse ühtlase ja tervikliku polüaniliinist korrosioonivastase kile moodustamiseks metallide (nt külmvaltsitud teras, madala süsinikusisaldusega teras, alumiinium, vask jne) pinnale. Selle korrosioonivastaseks korrosioonipotentsiaali, vähendades seeläbi metalli korrosioonikiirust. Lisaks peetakse seda paljude eeliste tõttu, nagu toormaterjalide lihtne kättesaadavus, lihtne süntees, saastevabadus ja kerge kaal, uue põlvkonna keskkonnasõbralike kõrge-tõhusate-korrosioonivastaste katete hulka.
PAn on aga raskesti töödeldav ja tavalistes orgaanilistes lahustites lahustumatu. Puhtal polüaniliinil on halb adhesioon metallidega, see on kallis ja madala kasutusega, mis seab praktilisele kasutamisele teatavaid takistusi. Inimesed kasutavad polüaniliini tavaliselt korrosioonivastaste katete lisandina, et moodustada polüaniliinil põhinevaid korrosioonivastaseid -katteid. Polüaniliini katted võib nende ainete alusel liigitada kolme tüüpi: üksikud polüaniliini katted, polüaniliini kruntvärviga katted ning polüaniliini ja traditsiooniliste kattekihtide segukatted.

1985. aastal avastas Deberry, et roostevabale terasele elektrotehniliselt kantud polüaniliinikile võib väävelhappe lahuses roostevaba terase korrosioonikiirust oluliselt vähendada. Tegelikult oli tegemist ühe polüaniliinkattega, kus aniliin kanti otse metallelektroodi pinnale läbi elektrokeemilise polümerisatsioonireaktsiooni happelahuses, et saada polüaniliinkate. Kuid seda meetodit on raske rakendada suuremate metallkomponentide puhul.
Polüaniliini kruntkate viitab traditsiooniliste polümeeride pealekandmisele polüaniliini kattekihtide pealisvärvidena, moodustades polüaniliiniga komposiitkatte.
Selle eeliseks on see, et pole vaja arvestada polüaniliini dispergeeritavusega kattekihis ja iga kate täidab oma rolli. Korrosioonivastane jõudlus on nende mõjude summa ja pealiskihi kiht tagab üldiselt füüsilise varjestuse. Ameerika Ühendriikide Los Alamose ja NASA ühine uurimisrühm avastas esimest korda, et polüaniliini saab kasutada keskmise süsinikusisaldusega terase korrosioonikindla-kattena.
Polüaniliini ja traditsioonilise kattesegu katmine viitab polüaniliinipulbri segamise protsessile tavapäraste kattekilet -moodustavate ainetega (nagu epoksüvaik, alküüdvaik jne) ja nende pealekandmist polüaniliinisegu korrosioonivastase- katte saamiseks. See meetod on kõige sagedamini kasutatav meetod polüaniliini korrosioonivastase -toime ja mehhanismi uurimiseks. See erineb katetest, mille kruntvärviks on polüaniliin, ja katte korrosioonivastane toime tuleneb iga komponendi orgaanilisest koostoimest. Emeraldiini baasil valmistatud polüaniliini saab kasutada mitte ainult korrosioonivastaste katete, vaid ka elektromagnetiliste häirete (EMI) varjestuskatete ja antistaatiliste katete valmistamiseks.
Polümeeride juhtivus võimaldab kattekihtidel passiivseid metallialasid, samas kui EMI varjestuse põhimõte on kasutada madala takistusega juhtivaid materjale ja kasutada elektromagnetlainete peegeldumist varjestusjuhi pinnal, neeldumist juhi sees ja kadu ülekande ajal, et takistada nende levikut. Kui juhtiva materjalina kasutatakse juhtivat PAn-i, võib see teatud määral lahendada kallite, suure tihedusega ja kergesti oksüdeeruvate või korrodeeruvate metallist juhtivate täiteainete puudused. Keegi on valmistanud EMI varjestuskatteid, kapseldades süsinikupõhised materjalid, mille peamiseks juhtivaks komponendiks on juhtiv PAn ja peamise kilet moodustava ainena termoplastne vaik.
Polüaniliini korrosioonivastane-mehhanism pole veel selge ja teadlased on välja pakkunud palju teooriaid, sealhulgas varjestusmehhanismi, elektrivälja mehhanismi, bipolaarse kattemehhanismi, adsorptsioonimehhanismi, anoodkaitsemehhanismi, lisandite ioonide korrosiooni pärssimise mehhanismi ja katoodkaitsemehhanismi. Võib kinnitada, et oksüdatsiooniastmete üleminekul on polüaniliini oksüdatsiooni-redutseerimispotentsiaal palju kõrgem kui metallidel, mis on üks põhjusi, miks polüaniliinil on võime taluda metallide korrosiooni.
Polüaniliinil on täielikult oksüdeerunud (LEB) ja pooloksüdeerunud (EB) struktuurid, kui keskkonna pH väärtus on suurem või võrdne 7. Need kaks polüaniliini struktuuri täidavad metallide kaitseprotsessis ainult mehaanilist isoleerivat rolli, mis sarnaneb metallpindade mittemetalse katte kaitsega.
Kui polüaniliinil metallpinnal on defekte, ei paku see sellele alale kaitset; Kui polüaniliini pH väärtus keskkonnas on alla 7, muutub polüaniliini struktuur ja moodustub polüaniliinisoola (ES) vorm. Sel ajal on polüaniliinil hea juhtivus ja elektrokeemiline aktiivsus. Sellel polüaniliini vormil ei ole mitte ainult metalli kaitses mehaaniline isoleeriv toime, vaid sellel on ka teatav katalüütiline passiveerimisefekt.
Kui metallpinnal olev polüaniliin on kahjustatud, toimib see kahjustatud piirkonnas katalüütilise passiveeriva ainena, põhjustades kahjustatud polüaniliini katte paljastatud metallosa happelistes tingimustes anoodse oksüdatsioonireaktsiooni, taastades kiiresti pinna passiveerimiskihi.

Keegi on madala kontsentratsiooniga ammoniaagi tuvastamiseks kasutanud polüaniliini/polümetüülmetakrülaadi komposiitkattematerjali. Lähtudes komposiitmaterjali erinevast juhtivusest, saab ammoniaagi piirkontsentratsiooni tuvastada vahemikus (10-4000) × 10-6. Ja kui lämmastik on täidetud, saab komposiitkatte juhtivus ja läbilaskvus kiiresti tagasi algolekusse, saavutades nii tsüklilise kasutamise.
aku
Polüaniliinil on kõrge laengu säilitamise võime, hea stabiilsus hapniku ja vee suhtes, hea elektrokeemiline jõudlus, madal tihedus ja pöörduvad oksüdatsiooni-/redutseerimisomadused. Seda saab kasutada nii juhtiva maatriksi kui ka aktiivse materjalina komposiitelektroodides ning seda on kasutatud elektroodmaterjalina polümeer-liitiumpatareides ja päikesepatareides.
Plastikust aku on valmistatudsmaragdiinalusel polüaniliinei ole mitte ainult kerge, vaid selle kulonefektiivsus on üle 95%. Selle teoreetiline energiatihedus võib ulatuda üle 500 Wh/kg, mis on mitu korda suurem kui plii-happeakude oma (184 Wh/kg). Polümeerliitiumakud, tuntud ka kui liitium-ioonakud, mis kasutavad elektroodide materjalina PAn- ja PAn-komposiite, kasutavad elektroodide reaktsiooniprotsessis peamiselt PAn-komposiitide dopingu/dedopingu pöörduvust, et saavutada redoksreaktsioone ning viia lõpule aku laadimis- ja tühjenemisprotsess. Sellel akul on kõrge energiatihedus ja see aitab lahendada traditsiooniliste liitium-ioonakude positiivsete elektroodide materjalide piiratud valiku probleemi.
PAn/V2O5 nanokiud valmistati pöördmitsellmeetodil ja neid kasutati liitium-ioonsekundaarakude katoodmaterjalina ning uuriti nende elektrokeemilisi omadusi. Tulemused näitasid, et komposiit-nanokiududel on parem tsükliline jõudlus kui V2O5 nanokiududel ning süsinikmaterjalide kasutamine metallilise liitiumi asemel patareide negatiivse elektroodina võib asendada metallilise liitiumi ladestus- ja lahustumisreaktsioonid elektroodil, vältides liitiumdendriidi moodustumise probleemi negatiivse elektroodi pinnal, säilitades patareide ohutuse ja kõrge eritsükli eelised, kõrge liitiumi ja kõrge erienergia tööiga. patareidest.

Polümeersete päikesepatareide põhimehhanism põhineb peamiselt pooljuhtide p-n-siirde fotogalvaanilisel efektil, mis tähendab, et valguse kiiritamisel pooljuhi sees tekkivad elektroniaugupaarid eralduvad ja genereerivad elektrostaatilise välja toimel elektromotoorjõudu. Polümeersete päikesepatareide eelisteks on lihtne valmistamine ja puhastamine, lihtne töötlemine, madal hind, keemiline modifitseerimine vastavalt vajadustele, kõrge avatud vooluahela pinge ja võimalus toota polümeersete pooljuhtmaterjalide tõttu suure pindalaga -painduvaid seadmeid.
Absorber
Neelavate materjalide neeldumispõhimõte seisneb langevate elektromagnetlainete neelamises või summutamises ning elektromagnetilise energia muundamises soojusenergiaks või muuks hajutamiseks vajalikuks energiaks. Polüaniliin on teatud tüüpi elektrikadu neelav materjal ja selle neeldumisvõime on tihedalt seotud selle dielektrilise konstandi, juhtivuse ja muude omadustega. Nende hulgas on PAn kahe elektroniga konjugeeritud süsteem, mille juhtivus võib isolaatorite, pooljuhtide ja metallide vahel erineda.
Ja sellel on molekulaarse disaini ja sünteesi omadused, mitmekesine struktuur, väike tihedus, lai neeldumisriba, reguleeritavad elektromagnetilised parameetrid, lihtne komposiittöötlemine jne, mis väldib magnetiliste metallide mikrolaineid absorbeerivate materjalide, nagu vananemisvastane-, happe- ja leelisekindlus, spektriomadused, mis võivad olla jäigad ja tugevad ahelad jne, puudujääke. selle liitmine.
Keegi on valmistanud DBSA-ga legeeritud PAn/MMTNC-d, mille mikrolaine neeldumise jõudlus on vahemikus 2-18 GHz. Peegelduskadu on alla -10 dB vahemikus 13-14 GHz ja maksimaalne peegelduskadu sagedusel 13 GHz on -10,3 dB. USA ja teised riigid on seda juba kasutanud kosmosesüstikute plastiku keevitamise tehnoloogia kaugküttematerjalina. Polüaniliini komposiitmaterjalist valmistati ka optilise läbipaistvusega radarit neelavaid materjale, mida pihustati lennukite kabiini katete ja täppisjuhitavate relvade optiliselt läbipaistvatele akendele, et nõrgendada sihtmärkide radari kaja.
PAn-il on aga raske samaaegselt täita impedantsi sobitamise ja tugeva neeldumise omadusi, kuid seda saab saavutada, kombineerides PAn magnetilise kadu neeldumisomadustega magnetosakestega. Näiteks kui nano-NiFe2O4 kristalle lisatakse PAN-i ja parafiini segasüsteemile, on PAn/NiFe2O4 ja parafiini komposiitpulbersegul testimissagedusvahemikus nii dielektriline kadu kui ka magnetkaod ning selle mikrolaine neeldumine segasüsteemis on suurem kui PAN-i lisamisel üksi.
andur

Tänu suurepärasele juhtivusele saab PAn kasutada "molekulaarse juhtmena" elektronide otseseks ülekandmiseks bioaktiivsete ainete ja elektroodide vahel, parandades oluliselt biosensorite reageerimisomadusi ja muutes seega kolmanda{0} põlvkonna biosensorid ilma vahendajateta. Lisaks saab sünteesiprotsessi käigus erinevate anioonide dopeerimisel seda kasutada erinevate analüütiliste objektide tuvastamiseks. Keegi pani tilkkatte meetodil kokku selektiivse dopamiini biosensori, mis suudab tuvastada dopamiini kontsentratsioonil 1/5000 C-vitamiini kontsentratsioonist neutraalses olukorras.
Mõned inimesed on kasutanud polüaniliini värvimuutvaid omadusi C--kiirguse tuvastamiseks ning määranud funktsionaalse seose kiirgusdoosi ja neeldumisspektri vahel, mõõtes erinevate kiirgusdoosidega kokku puutunud polüaniliinikilede UV-nähtava neeldumisspektrit.
Juhtiv kiud
Juhtivate kiudude valmistamine kasutadessmaragdiinalusel polüaniliinSellel pole mitte ainult suurepärane ja kauakestev{0}juhtivus, vaid see reguleerib hõlpsalt ka kiudude juhtivust, muutes dopinghappe kontsentratsiooni, mis on suurepärane omadus, mida teistel kiududel ei ole. Väga väikese koguse juhtivate kiudude segamine tavaliste kiududega võib anda kiudtoodetele piisavad anti-staatilised omadused ja anti-staatilisi omadusi ei mõjuta keskkonna niiskus. Keegi on kiud oksüdeerinud ja legeeritud, mille tulemuseks on juhtivad kiud eritakistusega 1,05 × 10-2 Ω cm.
Korduma kippuvad küsimused
Kas polüaniliin võib elektrit juhtida?
+
-
Polüaniliin (PANI) on poolpainduv varraspolümeer, misjuhib elektrit. PANI-l on konjugeeritud struktuur, mis kutsub esile juhtivuse legeeritud olekus, kus lisandid on tavaliselt happed, mis pakuvad PANI juhtivust.
Mis on polüaniliini pH?
+
-
Õhukesed polüaniliini kihid sobivad lähiinfrapuna piirkonnas pH optiliseks mõõtmiseks vahemikus 2–12. Selliste kihtide ladestumist hõlbustab oluliselt lahusega -töödeldava polüaniliini kasutamine. Tiitrimiskõveratel on täheldatud varem arvestamata hüstereesiefekte.
Kas polüaniliin lahustub vees?
+
-
Puhas polüaniliin (PAni) on vees lahustumatu. Vees lahustuvad PAni kompleksid erinevate tselluloosi derivaatidega sünteesiti edukalt, kasutades aniliini keemilist oksüdatsioonipolümerisatsiooni tselluloosi derivaatide vesilahuses.
Kuum tags: smaragdiinalus polüaniliin cas 5612-44-2, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük





