簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 葉如華
論文名稱: 聚苯胺LB膜成膜性之探討
指導教授: 劉大佼
口試委員:
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工學院 - 化學工程學系
Department of Chemical Engineering
論文出版年: 2007
畢業學年度: 95
語文別: 中文
論文頁數: 70
中文關鍵詞: LB聚苯胺二十碳酸pH布魯斯特角顯微儀
相關次數: 點閱:1下載:0
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 本文以 Langmuir-Blodgett film 成膜技術來製備聚苯胺導電高分子膜,LB成膜技術具備以下幾項優點如: 1.精確控制膜厚至分子層級範圍,2.可形成較均勻結構,3.可依需求排列分子位向及組織,4.實驗環境較為清潔,5.可達分子層級的改質等,因此可做為研究奈米薄膜之需求。
    在眾多的導電高分子中,聚苯胺具有獨特的光電性質,在空氣中穩定性佳且製備容易,因此有諸多的研究與應用價值存在。但聚苯胺分子中具有胺基與亞胺基,會產生分子內氫鍵,使得聚苯胺分子易形成聚集,且主鏈上多共軛結構,因此性質硬脆,僅可溶於少數溶劑,不易加工。
    本研究首先對聚苯胺LB膜成膜速度較慢,品質穩定性欠佳,無法穩定成膜的性質加以改善。主要概念是加入易於形成LB膜的脂肪酸分子花生酸,與聚苯胺共同成膜,幫助易於形成聚集的聚苯胺分子在液面處分散,以達到穩定快速成膜的成果。並利用布魯司特角顯微儀了解不同混合比例之分子膜於氣液界面排列的情形與分子膜散佈於氣液界面上之結構,以判斷較佳之條件來沉積分子膜。再以原子力顯微鏡檢測固體基材上之複合膜品質,顯示分子膜粗糙度明顯改善,加入花生酸確實可幫助聚苯胺膜排列更加平整與穩定。
    接著探討複合膜最適化之成膜條件,因聚苯胺與二十碳酸分子對酸鹼的反應不一致,且文獻少有提及複合膜受酸鹼性的影響,故此部分研究不同pH值下聚苯胺--二十碳酸複合膜之成膜情形。結果發現次亞相為單純去離子水時有最佳的成膜性,乃因酸性下二十碳酸不易解離,無法形成帶負電荷的羧酸根,以致不能和聚苯胺中的NH2+作用。而鹼性時二十碳酸雖可解離,但因聚苯胺分子中的胺基轉變為不帶電的NH,且鹼性下聚苯胺分子鏈剛硬,使得分子膜仍易聚集,成膜性不佳。
    本文亦研究分子膜導電度的改善,在成膜過程中加入二價金屬離子共同成膜,並在成膜後將離子還原成金屬粒子,希望能藉以改善分子膜導電性質。


    摘要 目錄 圖目錄 表目錄 第一章 緒論 1-1 前言 1-2 研究目的 第二章 文獻回顧 2-1 LANGMUIR-BLODGETT(LB)膜的形成 2-2 LANGMUIR 單分子層的相態 2-3 LB膜的製備 2-4 LB膜的種類與品質 2-5 LB技術製備聚苯胺分子膜 2-6聚苯胺分子-脂肪酸分子複合膜 2-7脂肪酸、聚苯胺分子受酸鹼性的影響 2-8 離子存在下之脂肪酸LB膜 2-9 以LB技術製備奈米級粒子 第三章 實驗方法 3-1分子膜BAM影像的觀測 3-2表面壓力-單分子佔據面積曲線量測 3-3 LB單分子薄膜的製備 3-4 實驗溶液配製與前處理 3-4.1 複合膜濃度探討 3-4.2 次亞相pH值的影響 3-4.3 次亞相中加入離子共同成膜 3-4.4 基板清潔 3-5 實驗藥品與耗材 3-6 實驗儀器 第四章 結果與討論 4-1聚苯胺分子LB膜成膜之改善 4-1.1 分子膜於氣液界面行為之研究 4-1.2複合膜之π-A 曲線 4-1.3複合膜之品質判定 4-2 次亞相PH值對鍍膜的影響 4-2.1 分子膜於氣液界面行為之研究 4-2.2 不同pH值下之π-A 曲線 4-2.3複合膜之成膜情形 4-3 加入離子對成膜的影響性 4-3.1 二十碳酸分子在不同價數陽離子下之行為 4-3.2 複合分子膜在不同二價陽離子下之行為 第五章 結論 第六章 參考文獻

    [1]I. Langmuir, J. Am Chen. Soc. 39 (1917) 1848.
    [2]W.D. Harkins, T.F. Young, E. Boyd, Chemical Physics 8 (1940) 95.
    [3]D.J.Shaw, Introduction to Colloid and Surface Chemistry., 4th edition (1991).
    [4]J.F. Baret, H. Hasmonay, J.L. Firpo, J.J. Dupin, M. Dupeyrat, Chemistry and Physics of Lipids 30/2-3 (1982) 177.
    [5]J.F. Baret, A.G. Bois, J.J. Dupin, J.L. Firpo, Journal of Colloid and Interface Science 86/2 (1982) 370.
    [6]A. Angelova, F. Penacorada, B. Stiller, T. Zetzsche, R. Ionov, H. Kamusewitz, L. Brehmer, Journal of Physical Chemistry 98/27 (1994) 6790.
    [7]M. Leonard, R.M. Morelis, P.R. Coulet, Thin Solid Films 260/2 (1995) 227.
    [8]M.K. Ram, N.S. Sundaresan, B.D. Malhotra, Journal of Physical Chemistry 97/45 (1993) 11580.
    [9]T.L. Porter, D. Thompson, M. Bradley, Thin Solid Films 288/1-2 (1996) 268.
    [10]A. Dhanabalan, R.B. Dabke, N.P. Kumar, S.S. Talwar, S. Major, R. Lal, A.Q. Contractor, Langmuir 13/16 (1997) 4395.
    [11]P. Granholm, J. Paloheimo, H. Stubb, Physical Review B 55/20 (1997) 13658.
    [12]R.B. Dabke, A. Dhanabalan, S. Major, S.S. Talwar, R. Lal, A.Q. Contractor, Thin Solid Films 335/1-2 (1998) 203.
    [13]J.H. Cheung, M.F. Rubner, Thin Solid Films 244/1-2 (1994) 990.
    [14]A. Dhanabalan, A. Riul, O.N. Oliveira, Supramolecular Science 5/1-2 (1998) 75.
    [15]M.E. Diaz, B. Johnson, K. Chittur, R.L. Cerro, Langmuir 21/2 (2005) 610.
    [16]S.F. Chung, Y.L. Lee, T.C. Wen, Thin Solid Films 493/1-2 (2005) 258.
    [17]K.B. Blodgett, phys. Rev. 51 (1937) 964.
    [18]M.J. Grundy, R.M. Richardson, S.J. Roser, J. Penfold, R.C. Ward, Thin Solid Films 159 (1988) 43.
    [19]M.R. Buhaenko, M.J. Grundy, R.M. Richardson, S.J. Roser, Thin Solid Films 159 (1988) 253.
    [20]J.G. Petrov, I. Kuleff, D. Platikanov, Journal of Colloid and Interface Science 88/1 (1982) 29.
    [21]C. Vogel, J. Corset, F. Billoudet, M. Vincent, M. Dupeyrat, Journal De Chimie Physique Et De Physico-Chimie Biologique 77/10 (1980) 947.
    [22]C. Vogel, J. Corset, M. Dupeyrat, Journal De Chimie Physique Et De Physico-Chimie Biologique 76/10 (1979) 903.
    [23]C. Vogel, J. Corset, M. Dupeyrat, Journal De Chimie Physique Et De Physico-Chimie Biologique 76/10 (1979) 909.
    [24]J. Stohr, D.A. Outka, Physical Review B 36/15 (1987) 7891.
    [25]D.A. Outka, J. Stohr, J.P. Rabe, J.D. Swalen, H.H. Rotermund, Physical Review Letters 59/12 (1987) 1321.
    [26]M. Yazdanian, H. Yu, G. Zografi, Langmuir 6/6 (1990) 1093.
    [27]J. Holman, S. Ye, D.J. Neivandt, P.B. Davies, Journal of the American Chemical Society 126/44 (2004) 14322.
    [28]S. Ye, H. Noda, T. Nishida, S. Morita, M. Osawa, Langmuir 20/2 (2004) 357.
    [29]E.S. Smotkin, C. Lee, A.J. Bard, A. Campion, M.A. Fox, T.E. Mallouk, S.E. Webber, J.M. White, Chemical Physics Letters 152/2-3 (1988) 265.
    [30]C. Zylberajch, A. Ruaudelteixier, A. Barraud, Thin Solid Films 179 (1989) 9.
    [31]H.J. Chen, X.D. Chai, Q. Wei, Y.H. Jiang, T.J. Li, Thin Solid Films 178 (1989) 535.
    [32]V. Erokhin, L. Feigin, G. Ivakin, V. Klechkovskaya, Y. Lvov, N. Stiopina, Makromolekulare Chemie-Macromolecular Symposia 46 (1991) 359.
    [33]R.S. Urquhart, D.N. Furlong, H. Mansur, F. Grieser, K. Tanaka, Y. Okahata, Langmuir 10/3 (1994) 899.
    [34]P. Facci, V. Erokhin, A. Tronin, C. Nicolini, Journal of Physical Chemistry 98/50 (1994) 13323.
    [35]H.M. Ding, V. Erokhin, M.K. Ram, S. Paddeu, C. Nicolini, Materials Science & Engineering C-Biomimetic and Supramolecular Systems 11/2 (2000) 121.
    [36]S. Erokhina, V. Erokhin, C. Nicolini, Langmuir 19/3 (2003) 766.
    [37]R. Narizzano, V. Erokhin, C. Nicolini, Journal of Physical Chemistry B 109/33 (2005) 15798.
    [38]M.E.D. Martin, R.L. Cerro, Journal of Colloid and Interface Science 285/2 (2005) 686.

    無法下載圖示 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)

    QR CODE