采用脉冲电流和脉冲电位等电化学聚合法成功地在不同基体材料表面合成出具有纳米纤维结构的导电聚苯胺膜。详细研究探讨了脉冲电流(位)参量、基底材料性能、电解质溶液组成等因素对所合成的纳米纤维聚苯胺膜结构性能的影响;初步提出了脉冲电流(电位)聚合条件下,纳米纤维聚苯胺膜的成核机理和动力生长规律,为采用电化学方法,实现无模板非限域宏量合成导电高聚物纳米膜提供了理论依据和研究基础。分别就所合成的聚苯胺纳米纤维膜在超电容及电极催化材料等方面的应用进行了探索,结果表明,在膜厚相同的条件下,聚苯胺纳米纤维膜的电化学电容值是颗粒聚苯胺膜的2-4倍,并具有更优的稳定性和更长的使用寿命;以聚苯胺纳米纤维为载体制备的铂-钌复合电极对甲醇等小分子具有优异的电化学催化性能,在直接燃料电池方面呈现良好的应用前景。首次采用不对称方波电流方法一步合成了导电聚苯胺/银纳米复合膜。这一电化学方法的提出为导电高聚物/金属(氧化物)纳米复合膜的制备和结构性能调控提供了新的途径。
英文主题词conductive polymer; electrochemical synthesis; nano-fibrous film; nano-composite film.