四‑β‑羧酸基金属酞菁聚吡咯二元纳米纤维及制备方法。对聚吡咯纳米结构的形态调节方法通常是软模板和硬模板法。涉及软模板的合成通常需要一些表面活性剂或是聚合物稳定剂去引导吡咯单体在溶液中有序的发生聚合,这种方法简单有效,结束反应后便可用适宜的溶剂将软模板洗净即可。
为了克服单一聚吡咯的缺点并增强其气体传感能力,改善聚吡咯无规则的微观形貌是一个有效的策略。通过调节聚吡咯的微观形貌,来增加其有效表面积和孔隙度,进而更大程度地使气体分子与活性位点接触,以提高聚吡咯纳米材料的气体传感性能。
对聚吡咯纳米结构的形态调节方法通常是软模板和硬模板法。涉及软模板的合成通常需要一些表面活性剂或是聚合物稳定剂去引导吡咯单体在溶液中有序的发生聚合,这种方法简单有效,结束反应后便可用适宜的溶剂将软模板洗净即可。可是,此方法合成的产物形貌可控性低,较为昂贵的软模板在大规模生产时存在一定弊端且易造成环境污染。硬模板法则通常是选取具有特定纳米结构的材料充当载体,使吡咯单体在其表面发生聚合反应。利用硬模板法合成需要较为苛刻的后处理过程来消除硬模板,这一过程复杂且耗时。因此,寻求一种既能调控吡咯聚合形貌又具有气敏活性进而增强材料气体传感性能的物质是目前亟待突破的问题。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位
评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会)
评价时间:2022-12-21
综合评价
导电聚合物因其特殊的官能团以及共轭结构使其很容易的与特定的气体分子结合,并且具有能够在室温下正常工作从而展现出不俗的气体传感性能。近年来,在众多导电聚合物当中,聚吡咯与氨气气体之间独特的氧化还原特性在气体传感领域引起了广泛的关注,然而,此类单一材料也存在着一些问题,如:灵敏度低,选择性差,恢复慢,寿命短等。
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