纳米PANI/Nd2O3的电导率及其修饰Pt电极的催化作用

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本文采用化学法,以对甲基苯磺酸(p-TSA)为掺杂剂,过硫酸铵为氧化剂,制得了掺杂态导电聚苯胺(PANI)。利用p-TSA兼具表面活性剂的特点,将氧化钕(Nd203)预先超声分散于p-TSA水溶液中,再采用化学法,同样以p-TSA为掺杂剂,过硫酸铵为氧化剂,制得了聚苯胺/氧化钕(PANI/Nd2O3)复合纳米材料。利用SEM, FT-IR等分析方法对材料进行了表征。采用标准四探针法测试了材料的电导率;研究了不同的聚合反应时间、不同的聚合反应温度、不同的模压压强因素对材料电导率的影响。FT-IR光谱分析表明,掺杂态PANI的主要特征峰都很明显,PANI/Nd2O3中的分子主链仍为PANI,但都有不同程度的蓝移,说明稀土氧化物的加入对PANI的结构产生了影响,二者之间产生了化学键合作用。稀土Nd203的加入使PANI的电导率下降。PANI/Nd2O3的电导率随着反应温度的升高而减小;随着模压压强的增大而增大,模压压强达到10 MPa以上时电导率趋于稳定;随着反应时间的延长而增大,反应时间在16 h达到最大,之后随着时间的增加而逐步减小。采用原位聚合法制备了PANI/Nd2O3修饰的Pt电极(PANI/Nd2O3/Pt),采用循环伏安(CV)法研究了在不同浓度的甲酸(HOOH)溶‘液中PANI/Nd2O3/Pt对HOOH氧化的电化学催化性能。CV结果表明,PANI/Nd2O3/Pt电极对甲酸氧化有电催化作用优于纯Pt电极和PANI/Pt电极。
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