聚苯胺基复合热电材料的制备与研究

来源 :东华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:FSACN
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热电材料是一种通过载流子的传输来达到热能与电能之间相互转换的功能性材料,在热电制冷和温差发电方面有广泛的应用前景。目前研究重心主要是无机热电材料,无机热电材料已取得了突破性进展并部分得到了实际应用,但在应用过程中无机热电材料存在原料昂贵、对人体有害以及脆性等问题。而在与无机半导体热电材料相比,高分子热电材料具有低成本、低毒性、优良的机械灵活性和热导率低等优点,从而引起了广泛的关注。其中,聚苯胺被公认是最具有发展前景的高分子热电材料之一。但不得不面对的是目前有机热电材料性能还远远不如无机热电材料,功率因子极低是限制有机热电材料的发展的一个重大因素。因此,如何改善有机热电材料的热电性能成为关键性问题。  本文从提高电导率和塞贝克系数两个方面入手,基于材料体系改性聚苯胺的热电性能,将石墨烯纸以及碲化锑铋纳米片复合到聚苯胺基体中,以期望提高热电性能。此外还探索了基于静电纺丝工艺手段调控的聚苯胺热电性能。本实验的主要工作内容如下:  (1)采取Modified Hummers法制备了氧化石墨烯,用HI还原法制成石墨烯纸。经过冷冻研磨技术工艺制备聚苯胺/石墨烯纸复合热电材料,并探究了聚苯胺/石墨烯纸块体复合热电材料的形貌结构和热电性能。  (2)按掺杂浓度梯度研究了以樟脑磺酸做为掺杂剂的掺杂态聚苯胺的热电性能。改用CSA:PANI作为基体,继续以相同的复合方式进行了掺杂态聚苯胺与石墨烯纸的复合研究。  (3)采用“锂离子插层法”剥离Bi0.5Sb1.5Te3纳米片。继续采用冷冻研磨技术制备了CSA:PANI/BST NanoSheets复合热电材料,并研究了CSA:PANI/BST NanoSheets复合热电材料的形貌结构和热电性能。  (4)探究了聚苯胺的静电纺丝工艺,探索了PANI:PEO静电纺膜的成纤工艺以及不同质量比的样品的形貌和热电性能。
其他文献
一、给排水管材的现状rn1.金属管.rn目前常用的金属管主要有:钢管、镀锌管、铸铁管.铜管价格较高,主要用于热水管道.镀锌管道仍作为建筑给水管的主要管材,它比铜管价格低,但
由于VAc单体水溶性较大的缘故,使得VAc乳液聚合理论在许多方面偏离传统的乳液聚合理论,而乳液聚合又受很多因素的影响,迄今为止,关于VAc乳液聚合理论仍没有一个统一时说法,另
超级电容器(Super-Capacitor)由于其循环寿命长,比电容、功率密度、能量密度等综合指标分别优于电池和电容器等特点,受到科研和产业界的广泛关注。该器件有着替代二次电池,拓展到动力电源的趋势,发展前景深远。目前超级电容器主要集中在非全固态超级电容器研究,电解质是液态或熔融态,研究核心在电极方面。由于非固态电解质得局限性,使超级电容器性能的提升遇到了瓶颈。本文将主要研究固态的超级电容器,目的
该论文为了探求一种更有效的垃圾填埋方法,将强制通风好氧填埋和渗滤液循环结合起来,形成MSW好氧生物反应器,研究其对所填埋MSW和渗滤液的降解性能.通过对MSW好氧生物反应器
道路交通扬尘排放是城市大气环境颗粒物(PM10和PM2.5)的主要来源之一,对其排放监测、量化及控制措施的研究是进行科学管理的依据。  本研究旨在开发道路交通扬尘排放因子测
生态系统管理要求考虑总体环境过程,利用生态系统学、社会学和管理学原理来管理生态系统的生产、恢复,维持生态系统整体性以及生态系统长期效益和价值,它将人类、社会需求、经济
作为第三代半导体材料,氮化镓(GaN)由于具备高击穿电压、热导率和电子饱和漂移速度等杰出特点,使得其器件在高温及大功率方面具有很突出的应用前景。随着器件尺寸越来越小,在
该文借助稀土特殊的表面活性,成功开发了稀土催化低温熔融渗硫和室温盐液渗硫两项新技术,实现了安全、高效、低成本渗硫,满足了其在冶金、机械行业推广应用的基本要求,并在不
本研究是国家教育部“环境类专业基础理论体系建立与课程体系整体优化”项目——《环境经济学》的重要组成部分,力图揭示环境规律与经济规律的联合作用机制,并将环境学、经济学
该文研究用溶胶-凝胶工艺制备了HA粉体,并以此为原料,采用有机泡沫浸渍工艺,制备了骨组织工程无机多孔支架.应用粉末烧结理论分析了烧结工艺参数对多孔支架物理和力学性能的