殷光,張一曲,王錫晨,趙俊程,劉元軍
( 1. 天津工業(yè)大學紡織學院,天津300387; 2. 天津工業(yè)大學藝術與服裝學院,天津300387)
導電聚合物因為它們的多樣化結構、獨特的摻雜機制、優(yōu)良的環(huán)境穩(wěn)定性、良好的導電性使其研究非常有意義[1-8]。它們在電池、電化顯示裝置、分子電子學、電磁屏蔽以及微波吸收材料等的潛在應用價值很大[9-13]。由于獨特的性能、優(yōu)異的環(huán)境穩(wěn)定性和電子設備的應用潛力,聚苯胺(PANI)是最有前途的聚合物導電材料之一[14-16]。本文主要探討了苯胺濃度、氧化劑濃度對聚苯胺/棉復合吸波材料介電常數(shù)實部、虛部、損耗角正切的影響。
材料:平紋棉織物
藥品:苯胺,摻雜劑(對甲苯磺酸),氧化劑(過硫酸銨)等。
第一步吸附階段:將織物潤濕,然后將織物浸潤在苯胺單體的酸溶液中,浸潤1h使苯胺單體充分吸附到織物上。
第二步反應階段:加入氧化劑的酸溶液,使其攪拌均勻保持穩(wěn)定頻率滴加到吸附液中,在一定溫度下使苯胺發(fā)生聚合反應,反應時間為1.5h,在織物上生成聚苯胺。
第三步:用10%的乙醇溶液洗,然后水洗,自然晾干。
1.3.1 介電常數(shù)測試
介電常數(shù)的測試根據(jù)SJ20512-1995《微波大損耗固體材料復介電常數(shù)和復磁導率測試方法》標準測試。
1.3.2 表面電阻測試
表面電阻使用Agilent Technologies公司的U3402A萬用電表進行測試。
為后續(xù)評價相關指標提供了事實依據(jù)。
1.3.3 電鏡測試
掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)主要用于材料表面形貌的研究。
為探究苯胺濃度對聚苯胺/棉復合材料吸波性能的影響,本組實驗改變五組苯胺濃度,按表1的工藝處方制備不同樣品進行各項指標測試。
表1 工藝參數(shù)表
由圖1可知,隨著頻率的增大,介電常數(shù)的實部逐漸變小,苯胺濃度對復合材料的極化能力影響較大,苯胺用量達到一定濃度,介電常數(shù)的實部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)實部減小。
由圖2可知,隨著頻率的增大,介電常數(shù)的虛部逐漸變?。槐桨窛舛葘秃喜牧系碾姄p耗磁波能力影響較大,苯胺用量達到一定濃度,介電常數(shù)的虛部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)虛部減小。
圖1 苯胺濃度對介電常數(shù)實部的影響
圖2 苯胺濃度對介電常數(shù)虛部的影響
由圖3可知,隨著頻率的增大,介損耗角正切逐漸減小,材料的吸波衰減能力從強到弱依次是苯胺濃度0.45mol/L、0.3mol/L、0.6mol/L、0.15mol/L、0.75mol/L。這是因為當苯胺單體濃度過低時,不能在織物表面得到一層致密的聚苯胺膜,而當苯胺單體濃度大于0.45mol/L時,反應液變得十分粘稠,此時易產(chǎn)生副反應,不利于生成高導電性的聚苯胺,因織物的導電性變差。
表2 苯胺濃度對電阻的影響
由表2可知,苯胺濃度為0.45mol/L,復合材料的表面電阻最小,導電性最好。
圖4 不同苯胺濃度的聚苯胺/棉復合材料的SEM圖
注:a1、a2、a3是苯胺濃度0.15mol/L實驗組在200x、800x、1600x下的電鏡圖片;b1、b2、b3是苯胺濃度0.3mol/L實驗組在200x、800x、1600x下的電鏡圖片;c1、c2、c3是苯胺濃度0.45mol/L實驗組在200x、800x、1600x下的電鏡圖片;d1、d2、d3是苯胺濃度0.6mol/L實驗組在200x、800x、1600x下的電鏡圖片;e1、e2、e3是苯胺濃度0.75mol/L實驗組在200x、800x、1600x下的電鏡圖片;
圖4為不同苯胺溶液濃度制備的聚苯胺/棉復合材料的SEM圖。由圖4可知,棉纖維是中空的扭曲帶狀結構,隨苯胺濃度上升而逐漸被包覆。
為探究氧化劑用量對聚苯胺/棉復合材料吸波性能的影響,本組實驗改變五組氧化劑用量,按表3的工藝處方制備不同樣品進行各項指標測試。
表3 工藝參數(shù)表
圖5 氧化劑用量對介電常數(shù)實部的影響
圖6 氧化劑用量對介電常數(shù)虛部的影響
由圖5可知,隨著頻率的增大,介電常數(shù)的實部逐漸變小;氧化劑的用量對復合材料的極化能力影響較大,氧化劑用量達到一定濃度,介電常數(shù)的實部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)實部減小。
由圖6可知,隨著頻率的增大,介電常數(shù)的虛部逐漸變?。谎趸瘎┑挠昧繉秃喜牧系碾姶挪〒p耗能力影響較大。氧化劑用量達到一定濃度,介電常數(shù)的虛部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)虛部減小。
圖7 氧化劑用量對介損耗角正切的影響
由圖7可知,隨著頻率的增大,介損耗角正切逐漸減小,材料的吸波衰減能力從強到弱依次是過硫酸銨和苯胺的摩爾比1:1.5、2:1.5、1:1、1:2、2:1。原因可能是當過硫酸銨用量較低時,由于反應體系的活性中心相對較少,生成的PANI不能進一步氧化為“苯醌”形式或者生成不了合適數(shù)量的“苯一醌”結構,導致吸波性能差。氧化劑過量,不但會進一步氧化PANI的主鏈,破壞其共扼結構,而且容易使纖維發(fā)生氧化降解,不利于聚苯胺吸附在纖維上,從而造成吸波效果差。
表4 氧化劑濃度對電阻的影響
由表4可知,過硫酸銨和苯胺的摩爾比為2∶1.5和1∶1.5對應的表面電阻較小,復合材料的導電性較好。原因可能是氧化劑與苯胺的初始摩爾比大于1時會造成氧化劑過量,使沉積在纖維表面的聚苯胺氧化成全氧化態(tài)的結構形式,不利于織物導電性的提高。
苯胺濃度對復合材料的極化能力影響較大,苯胺用量達到一定濃度,介電常數(shù)的實部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)實部減小。苯胺濃度對復合材料的電損耗磁波能力影響較大,苯胺用量達到一定濃度,介電常數(shù)的虛部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)虛部減小。
氧化劑的用量對復合材料的極化能力影響較大,氧化劑用量達到一定濃度,介電常數(shù)的實部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)實部減小。氧化劑的用量對復合材料的電磁波損耗能力影響較大,氧化劑用量達到一定濃度,介電常數(shù)的虛部出現(xiàn)峰值,繼續(xù)增加用量,介電常數(shù)虛部減小。
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