Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er einn af reyndustu framleiðendum og birgjum Emeraldine Base Polyaniline Cas 5612-44-2 í Kína. Velkomin í heildsölu hágæða smaragdín grunn pólýanilín cas 5612-44-2 til sölu hér frá verksmiðju okkar. Góð þjónusta og sanngjarnt verð í boði.
Eucalyptine grunn pólýanilín, sem innra pólýanilín, hefur sameindastoð sem samanstendur af einstökum kínón-bensendiamíni til skiptis, sem sýnir málmgljáa allt frá smaragðgrænum til djúpbláum. Merkilegasti eiginleiki þessa forms liggur í prótónsýrudópandi sameindarofaáhrifum þess: þegar kínónhringirnir í sameindakeðjunni verða fyrir rótónsýru verða þeir fyrir afturkræfri rótmyndun og endurröðun rafeindaskýsins leiðir til umbreytingar kínónbyggingarinnar í bensenbygginguna, sem leiðir samstundis úr raforkustiginu og myndar raforkustigið, sem leiðir samstundis úr rafskautinu. einangrunarástand 10^-10 S/cm í hálfleiðaraástand 1-10 S/cm. Þessi einstaka lyfjameðferð felur ekki í sér breytingar á fjölda rafeinda í aðalkeðjunni, en getur náð einangrunar-leiðarabreytingum með því einfaldlega að skipta um sýru-basa umhverfi, sem gerir það að kjörnu efni fyrir efnaskynjara. Imin köfnunarefnisatómin á sameindakeðjunni geta ekki aðeins sameinast róteindum heldur einnig samræmt málmjónum, sem gefur þeim getu til að fanga þungmálmjónir. Á sviði tæringarvarna er redoxmöguleiki þess einmitt innan málmaðgerðarsviðsins og það getur valdið myndun þétts oxíðlags á yfirborði málmblöndunnar með hleðsluflutningi. Þetta efni hefur einnig framúrskarandi umhverfisstöðugleika og lausnavinnsluhæfni. Með hagnýtri sýrueyðingu er hægt að stjórna frekar vatnssækni þess og hljómsveitaruppbyggingu, sem sýnir mikla möguleika í sveigjanlegri rafeindatækni, rafsegulvörn og skynsamlegri húðun.

|
Efnaformúla |
Li2O |
|
Nákvæm messa |
30 |
|
Mólþyngd |
30 |
|
m/z |
30 (100.0%), 29 (16.4%) |
|
Frumefnagreining |
Li, 46,45; O, 53,55 |
|
|
|

Emeraldine grunn pólýanilíner fjölliða efnasamband með sérstaka raf- og sjónfræðilega eiginleika, sem getur sýnt leiðni og rafefnafræðilega eiginleika eftir lyfjanotkun. Það hefur fjölbreytt úrval af forritum, þar á meðal leiðandi efni, skynjara, rafeindatæki, sjóntæki og sólarsellur.
málningu
Pólýanilínhúð, einnig þekkt sem húðun, er vélræn húðunaraðferð sem notuð er til að mynda samræmda og fullkomna pólýanilíntæringarfilmu á yfirborði málma eins og köldu-valsuðu stáli, lágt-kolefnisstáli, áli, kopar o.s.frv. And-tæringarkerfi þess er að gera málminn óvirkan, mynda verndandi yfirborð, mynda verndandi málmhúð, tæringargetu og dregur þannig úr tæringarhraða málmsins. Þar að auki, vegna margra kosta eins og auðvelt aðgengi að hráefnum, einfaldrar myndun, engin mengun og létt þyngd, er það talið ný kynslóð af umhverfisvænni viðunandi há-hagkvæmni and-tæringarhúð.
Hins vegar er PAn erfitt í vinnslu og er óleysanlegt í hefðbundnum lífrænum leysum. Hreint pólýanilín hefur lélega viðloðun við málma, er dýrt og hefur litla nýtingu, sem skapar ákveðnar hindranir í hagnýtri notkun. Fólk notar venjulega pólýanilín sem aukefni í and-tæringarhúð til að mynda pólýanilín byggt á and-tæringarhúð. Hægt er að flokka pólýanilínhúð í þrjár gerðir út frá efni þeirra: staka pólýanilínhúð, húðun með pólýanilíni sem grunni og blönduð pólýanilínhúð og hefðbundin húðun.

Árið 1985 uppgötvaði Deberry að pólýanilínfilman sem sett var á ryðfríu stáli gæti dregið verulega úr tæringarhraða ryðfríu stáli í brennisteinssýrulausn. Reyndar var þetta ein pólýanilínhúð, þar sem anilín var sett beint á yfirborð málm rafskautsins með rafefnafræðilegum fjölliðunarhvarfi í sýrulausn til að fá pólýanilínhúð. En þessa aðferð er erfitt að beita á stærri málmhluta.
Pólýanilín grunnhúð vísar til notkunar hefðbundinna fjölliða sem yfirhúð ofan á pólýanilínhúð, sem myndar samsetta húð með pólýanilíni.
Kostur þess er að það er engin þörf á að huga að dreifileika pólýanilíns í húðinni og hver húð gegnir sínu hlutverki. -tæringarvörn er summa þessara áhrifa og yfirhúðunarlagið veitir almennt líkamlega vörn. Sameiginlegt rannsóknarteymi Los Alamos og NASA í Bandaríkjunum hefur uppgötvað í fyrsta sinn að hægt er að nota pólýanilín sem tæringarþolið-húð fyrir miðlungs kolefnisstál.
Pólýanilín og hefðbundin húðun á húðunarblöndu vísar til þess ferlis að blanda saman pólýanilíndufti við hefðbundin húðunarfilmu-myndandi efni (eins og epoxýplastefni, alkýðplastefni o.s.frv.) og beita þeim til að fá pólýanilínblöndu gegn-tæringarhúð. Þessi aðferð er algengasta aðferðin til að rannsaka and-tæringarvirkni og virkni pólýanilíns. Það er frábrugðið húðun með pólýanilíni sem grunni og -tæringarvörn húðarinnar er afleiðing lífrænna víxlverkana hvers efnis. Smaragdín grunn pólýanilín er ekki aðeins hægt að nota fyrir-tæringarhúð, heldur einnig til framleiðslu á rafsegultruflunum (EMI) hlífðarhúð og and-truflanir.
Leiðni fjölliða gerir húðun kleift að gera óvarinn málmsvæði óvirkan, en meginreglan um EMI-hlíf er að nota lágviðnámsleiðaraefni og nýta endurspeglun rafsegulbylgna á yfirborði hlífðarleiðara, frásog inni í leiðaranum og tap við sendingu til að hindra útbreiðslu þeirra. Þegar leiðandi PAn er notað sem leiðandi efni getur það að einhverju leyti leyst ókosti dýrra, há-þéttleika og auðveldlega oxað eða tært málmleiðandi fylliefni. Einhver hefur útbúið EMI hlífðarhúð með því að hylja efni sem byggir á kolefni með leiðandi PAn sem aðalleiðandi hlutanum og hitaþjálu plastefni sem aðalfilmu-myndandi efni.
Tæringarvarnarkerfi pólýanilíns er ekki enn ljóst og vísindamenn hafa lagt fram margar kenningar, þar á meðal hlífðarbúnað, rafsviðskerfi, tvískauta húðunarkerfi, aðsogskerfi, anodískt verndarkerfi, tæringarhömlun á dopant jón og bakskautavörn. Það er hægt að staðfesta að við umskipti á oxunarástandi er oxunar-möguleiki pólýanilíns miklu meiri en málma, sem er ein af ástæðunum fyrir því að pólýanilín hefur getu til að standast tæringu frá málmum.
Pólýanilín hefur fulloxaða (LEB) og hálfoxaða (EB) uppbyggingu þegar pH gildi umhverfisins er hærra en eða jafnt og 7. Þessar tvær byggingar pólýanilíns gegna aðeins vélrænu einangrunarhlutverki í verndarferli málma, svipað og formi ó-málmhúðunarverndar á málmyfirborði.
Þegar pólýanilín á málmyfirborðinu hefur galla veitir það ekki vernd á því svæði; Þegar umhverfis pH gildi pólýanilíns er minna en 7 breytist uppbygging pólýanilíns og myndar pólýanilínsalt (ES) formið. Á þessum tíma hefur pólýanilín góða leiðni og rafefnafræðilega virkni. Þetta form af pólýanilíni hefur ekki aðeins vélrænni einangrunaráhrif í málmvörn, heldur hefur það einnig ákveðin hvatandi aðgerðaráhrif.
Þegar pólýanilínið á málmyfirborðinu er skemmt, virkar það sem hvataaðgerðarmiðill á viðkomandi svæði, sem veldur því að óvarinn málmhluti skemmda pólýanilínhúðarinnar gangast undir anodisk oxunarviðbrögð við súr aðstæður, sem endurheimtir fljótt yfirborðsaðgerðarlagið.

Einhver hefur notað samsett húðunarefni úr pólýanilíni/pólýmetýlmetakrýlati til að greina lágstyrk ammoníakgas. Byggt á mismunandi leiðni samsetta efnisins er hægt að greina viðmiðunarstyrk ammoníakgas á bilinu (10-4000) × 10-6. Og þegar köfnunarefni er fyllt í getur leiðni og flutningur samsettu lagsins fljótt farið aftur í upphafsástand og þannig náð hringlaga notkun.
rafhlaða
Pólýanilín hefur eiginleika eins og mikla getu til að geyma hleðslu, góðan stöðugleika við súrefni og vatn, góða rafefnafræðilega frammistöðu, lágan þéttleika og afturkræfar oxunar-/afoxunareiginleika. Það er hægt að nota bæði sem leiðandi fylki og virkt efni í samsettum rafskautum og hefur verið notað sem rafskautsefni í fjölliða litíum rafhlöður og sólarrafhlöður.
Plast rafhlaðan úrsmaragdín grunn pólýanilíner ekki aðeins léttur, heldur hefur coulombic skilvirkni yfir 95%. Fræðilegur orkuþéttleiki þess getur náð yfir 500Wh/kg, sem er margfalt meiri en blý-sýrurafhlöður (184Wh/kg). Fjölliða litíum rafhlöður, einnig þekktar sem litíum-jónarafhlöður sem nota PAn og PAn samsett efni sem rafskautsefni, nýta aðallega afturkræfni lyfjanotkunar/afdópunar PAn samsettra efna í rafskautahvarfsferlinu til að ná fram enduroxunarhvörfum og ljúka hleðslu- og afhleðsluferli rafhlöðunnar. Þessi rafhlaða hefur mikla orkuþéttleika og brýtur í gegnum vandamálið við takmarkað úrval af jákvæðum rafskautsefnum í hefðbundnum litíum-jónarafhlöðum.
PAn/V2O5 nanófrefjar voru framleiddar með öfugri micelluaðferð og notaðar sem bakskautsefni fyrir litíum-jónarafhlöður og rafefnafræðilegir eiginleikar þeirra voru rannsakaðir. Niðurstöðurnar sýndu að samsettar nanófrefjar hafa betri hjólreiðaframmistöðu en V2O5 nanófrefjar og að nota kolefnisefni í stað málmlitíums sem neikvæða rafskaut rafhlaðna getur komið í stað útfellingar og upplausnarviðbragða málmlitíums á rafskautinu, forðast vandamálið við litíumdendrítmyndun á neikvæða rafskautsyfirborðinu, viðhalda háspennu og mikilli rafhlöðu og kostum mikillar rafhlöðu. líftíma hjólreiða og öryggisafköst rafhlaðna.

Grunnbúnaður fjölliða sólarsellna er aðallega byggður á ljósvökvaáhrifum hálfleiðara p-n mótum, sem þýðir að við geislun ljóss eru rafeindaholapörin sem myndast inni í hálfleiðaranum aðskilin og mynda raforkukraft undir áhrifum rafstöðueiginleikasviðs. Fjölliða sólarsellur hafa þá kosti að auðvelda undirbúning og hreinsun, auðvelda vinnslu, litlum tilkostnaði, efnafræðilegum breytingum eftir þörfum, hárri opnu rafrásarspennu og getu til að framleiða sveigjanleg tæki á stóru -svæði vegna fjölliða hálfleiðaraefna.
Gleypiefni
Frásogsreglan um að gleypa efni er að gleypa eða draga úr innfallandi rafsegulbylgjum og breyta rafsegulorku í varmaorku eða annars konar orku til dreifingar. Pólýanilín er tegund af efni sem gleypir raftap og frásogandi afköst þess eru nátengd rafstuðul þess, leiðni og öðrum eiginleikum. Meðal þeirra er PAn með tveggja rafeinda samtengd kerfi, leiðni þess getur verið mismunandi milli einangrunarefna, hálfleiðara og málma.
Og það hefur einkenni sameindahönnunar og nýmyndunar, fjölbreyttrar uppbyggingar, lítill þéttleiki, breitt frásogssvið, stillanleg rafsegulbreytur, auðveld samsett vinnsla osfrv., sem kemur í veg fyrir galla lélegrar frammistöðu segulmagnaðir örbylgjugleypandi efna eins og öldrun gegn-öldrun, sýru- og basaviðnám, litrófseiginleika, o.s.frv. blanda því saman.
Einhver hefur útbúið DBSA-dópað PAn/MMTNC, sem sýna örbylgjugleypni á bilinu 2-18 GHz. Endurkaststapið er minna en -10 dB á bilinu 13-14 GHz og hámarks endurskinstap við 13 GHz er -10,3 dB. Bandaríkin og önnur lönd hafa þegar notað það sem langtímahitunarefni fyrir plastsuðutækni í geimferjum. Pólýanilín samsett efni var einnig notað til að búa til ratsjárgleypandi efni með optísku gagnsæi, sem var úðað á optískan gagnsæja glugga á hlífum stjórnklefa flugvéla og nákvæmnisstýrð vopn til að veikja ratsjáróm skotmarka.
Hins vegar er erfitt fyrir PAn að uppfylla samtímis eiginleika viðnámssamsvörunar og sterkrar frásogs, en það er hægt að ná með því að sameina PAn við segulmagnaðir agnir með segulmagnaðir frásogseiginleikar. Til dæmis, þegar nanó NiFe2O4 kristöllum er bætt við blönduð kerfi af PAN og paraffíni, hefur samsett duftblandan af PAn/NiFe2O4 og paraffíni bæði rafstraumstap og segulmagnstap innan prófunartíðnisviðsins og örbylgjuofnafsog þess í blönduðu kerfinu er meiri en þegar PAN er bætt við eitt og sér.
skynjari

Vegna frábærrar leiðni er PAn hægt að nota sem „sameindavír“ til að flytja rafeindir beint á milli lífvirkra efna og rafskauta, sem bætir verulega svörunareiginleika lífskynjara og gerir þannig þriðju-kynslóð lífskynjara án miðlara. Þar að auki, með því að dópa mismunandi anjónir meðan á nýmyndun stendur, er hægt að nota það til að greina mismunandi greiningarhluti. Einhver setti saman sértækan dópamín lífskynjara með því að nota dropahúðunaraðferð, sem getur greint dópamín í styrkleika 1/5000 af styrk C-vítamíns í hlutlausum.
Sumir hafa notað litbreytandi eiginleika pólýanilíns til að greina C-geislun og ákvarðað virknisambandið á milli geislaskammta og frásogsrófs með því að mæla UV sýnilegt frásogsróf pólýanilínfilma sem verða fyrir mismunandi geislunarskammtum.
Leiðandi trefjar
Undirbúningur leiðandi trefja með því að notasmaragdín grunn pólýanilínhefur ekki aðeins frábæra og langvarandi leiðni, heldur stillir leiðni trefjanna auðveldlega með því að breyta styrk lyfjasýru, sem er frábær eiginleiki sem aðrar trefjar búa ekki yfir. Með því að blanda mjög litlu magni af leiðandi trefjum í venjulegar trefjar geta trefjavörur fengið nægjanlega and-stöðueiginleika og and-stöðueiginleikar verða ekki fyrir áhrifum af raka í umhverfinu. Einhver hefur oxað og dópað trefjarnar, sem leiðir til leiðandi trefja með sérstakt viðnám 1,05 × 10-2 Ω cm.
Algengar spurningar
Getur pólýanilín leitt rafmagn?
+
-
Pólýanilín (PANI) er hálfsveigjanleg stangarfjölliða semleiðir rafmagn. PANI hefur samtengda uppbyggingu sem framkallar leiðni í dópuðu ástandi, þar sem dópefnin eru venjulega sýrur, sem býður upp á PANI leiðni.
Hvað er pH pólýanilíns?
+
-
Þunn lög af pólýanilíni eru hentug til að mæla sjónrænt sýrustig á bilinu 2–12 á nær innrauða svæðinu. Útfelling slíkra laga er mjög auðveldað með því að nota lausnar-vinnanlegt pólýanilín. Áður óhugsuð hysteresis áhrif koma fram í títrunarferlunum.
Er pólýanilín leysanlegt í vatni?
+
-
Hreint pólýanilín (PAni) er óleysanlegt í vatni. Vatns-leysanleg fléttur af PAni með mismunandi sellulósaafleiðum voru smíðaðar með góðum árangri með því að nota efnaoxunarfjölliðun anilíns í vatnslausn af sellulósaafleiðum.
maq per Qat: Emeraldine base polyaniline cas 5612-44-2, birgja, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu, kaupa, verð, magn, til sölu





