5612-44-2
中文名稱
聚苯胺
英文名稱
EMERALDINE BASE POLYANILINE
CAS
5612-44-2
分子式
C48H38N8
分子量
726.87
MOL 文件
5612-44-2.mol
更新日期
2026/06/05 16:43:52
5612-44-2 結(jié)構(gòu)式
基本信息
中文別名
聚苯胺聚苯胺(導電態(tài))
聚苯胺(導電態(tài))(本征態(tài))
相關CAS號:25233-30-1
聚苯胺(導電態(tài)聚苯胺、聚乙烯苯胺)
EMERALDINE ANILINE OCTAMER聚苯胺
英文別名
Emeraldinpolyanion
Emeraldine
EMERALDINE BASE POLYANILINE
POLYANILINE, EMERALDINE FORM
POLYANILINE, EMERALDINE BASE
POLYANILINE (EMERALDINE SALT)
EMERALDINE BASE POLYANILINE ISO 9001:2015 REACH
N1-[4-[(4-Aminophenyl)amino]phenyl]-N4-[4-[[4-[[4-[[4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]phenyl]imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]phenyl]-1,4-benzenediamine
1,4-Benzenediamine, N1-[4-[(4-aminophenyl)amino]phenyl]-N4-[4-[[4-[[4-[[4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]phenyl]imino]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]phenyl]-
所屬類別
有機原料:環(huán)烷胺、芳香單胺、芳香多胺及其衍生物和鹽物理化學性質(zhì)
外觀性狀將聚苯胺溶解于甲基吡咯烷酮中,形成的溶液并澆鑄在玻璃板、塑料、金屬等基質(zhì)上,在60-80℃,將溶劑慢慢蒸發(fā)干,可得到大面積的支撐薄膜,具有較好的力學和電學性能。拉伸強度,楊氏模量和斷裂伸長率分別為88、1560和10%,經(jīng)鹽酸摻雜后,其強度稍有下降,但韌性反而增強,斷裂伸長率可達58%。
熔點>350 °C
沸點<82 °C
堆積密度18.8lb/cu.ft
密度0.804 g/mL at 25 °C
閃點12 °C
儲存條件2-8°C, protect from light
溶解度m-cresol: soluble
酸度系數(shù)(pKa)5.68±0.10(Predicted)
形態(tài)粉末(不溶性)
外觀Brown to black Solid
水溶解性H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
organic solvents: insoluble
InChIKeyUBOHYACRFJAUIB-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1(NC2=CC=C(NC3=CC=C(N)C=C3)C=C2)=CC=C(NC2=CC=C(N=C3C=CC(=NC4=CC=C(N=C5C=CC(=NC6=CC=CC=C6)C=C5)C=C4)C=C3)C=C2)C=C1
應用領域
用途1
聚苯胺摻雜后具有導電性,它還具有光電轉(zhuǎn)換性質(zhì)和非線性光學特性等。聚苯胺的應用: 一次性導電聚合物電池;電子器件肖特基二極管;光學器件和光學開關、光學儲存、光學顯示器件;作傳感器和探測器;太陽能電池。
制備方法
方法1
聚苯胺及其衍生物可以用化學氧化,縮合聚合,吸附聚合及電化學聚合等方法合成。其中以化學氧化聚合法和電化學聚合法最為重要?;瘜W氧化聚合法系在酸性水溶液中用氧化劑溶液中的氧化劑使苯胺氧化聚合。目前主要采用過硫酸銨為氧化劑,鹽酸為質(zhì)子酸的體系。質(zhì)子酸一方面提供反質(zhì)子所需的pH值,另一方面也以摻雜劑的形式進入聚苯胺的骨架使聚苯胺具有一定的導電性。這樣制得的聚苯胺為黑綠色粉末其導電率為5-10S/cm。當用氫氧化鈉或氨水處理時即變?yōu)樗{黑色。電導率降至10-11S/cm,成為絕緣體。聚苯胺可用質(zhì)子酸進行摻雜,可用堿進行反摻雜。摻雜過程中并不伴隨有主鏈上電子的得失。經(jīng)質(zhì)子摻雜后,聚苯胺的導電率可達5-10S/cm。常見問題列表
概述
聚苯胺是從苯胺單體出發(fā),通過化學氧化聚合或電化學聚合得到的一類導電高分子材料。1985年發(fā)現(xiàn)在不銹鋼上電沉積的聚苯胺膜能顯著降低不銹鋼在硫酸溶液中的腐蝕速率,從此聚苯胺和其它導電高分子作為一種新型的防腐蝕材料,開始受到人們的關注,并逐漸成為當前腐蝕科學領域研究的一大熱點。