DOI QR코드

DOI QR Code

수용성 폴리아닐린/탄소나노튜브 복합재료의 제조 및 물성분석

Preparation and characterization of water-soluble polyaniline/carbon nanotube composites

  • 이제욱 (한국기계연구원부설재료연구소 복합재료연구그룹) ;
  • 조원호 (서울대학교 재료공학부) ;
  • 이원오 (한국기계연구원부설재료연구소 복합재료연구그룹) ;
  • 변준형 (한국기계연구원부설재료연구소 복합재료연구그룹)
  • 발행 : 2011.12.31

초록

본 연구에서는 탄소나노튜브를 물상에서 균일하게 분산시키기 위하여 물에 녹으면서 분자 내에서 자체 도핑이 가능한 새로운 종류의 그래프트 공중합체(PSSA-g-PANI, poly(styrenesulfonic acid-graft-aniline))를 합성하였고, 그 분산 능력을 실험해 보았다. PANI 고분자는 벤조이드와 퀴노이드 구조가 반복되어 존재하는 판상구조로 탄소나노튜브와 같은 탄소나노 소재의 벽에 강하게 결합할 수 있고, 따라서 짧은 시간의 sonication 처리 만으로 나노튜브를 분산시킬 수 있었고 그 분산 용액의 장시간 안정성은 다른 상용화된 분산제보다 뛰어났다. 또한 PSSA-g-PANI 그래프트 고분자/탄소나노튜브 복합 필름은 대략 1.5-2.5 S/cm의 전도도를 기록하였다.

A new water-soluble and self-doped poly(styrenesulfonic acid-graft-aniline), PSSA-g-PANI, for dispersing carbon nanotubes (CNTs) in water was synthesized and its ability to stabilize aqueous CNT dispersions was examined. It was observed that the PANI in PSSA-g-PANI, which has benzoid and quinoid structure, was strongly adsorbed onto the nanotube surface via a strong ${\pi}-{\pi}$ interaction, and thus only gentle sonication causes exfoliation of CNT ropes to small bundles and the long-term stability of their resulting dispersions was much better than commercial surfactants. Furthermore, when thin films of PSSA-g-PANI/CNT are prepared from aqueous dispersion and their electrical conductivities are measured by the four probe technique, it is observed that their conductivities are in the range of 1.5-2.5 S/cm.

키워드

참고문헌

  1. Smith, B.W., Benes, Z., Luzzi, D.E., Fischer, J.E., Walters, D.A., and Casavant, M.J., Appl. Phys. Lett., Vol. 77, 2000, pp. 663-665. https://doi.org/10.1063/1.127078
  2. Baughman, R.H., Zakhidov, A.A., and de Heer, W.A., Science, Vol. 297, 2002, pp. 787-792. https://doi.org/10.1126/science.1060928
  3. Wang, J., Deo, R.P., Poulin, P., and Mangey, M.J., Am. Chem. Soc., Vol. 125, 2003, pp. 14706-14707. https://doi.org/10.1021/ja037737j
  4. Zengin, H., Zhou, W., Jin, J., Czerw, R., Smith, D.W., and Echegoyen, L., Adv. Mater., Vol. 14, 2002, pp. 1480- 1483. https://doi.org/10.1002/1521-4095(20021016)14:20<1480::AID-ADMA1480>3.0.CO;2-O
  5. Riggs, J.E., Guo, Z., Carroll, D.L., and Sun, Y.P., J. Am. Chem. Soc., Vol. 122, 2000, pp. 5879-5880. https://doi.org/10.1021/ja9942282
  6. Star, A., Steuerman, D.W., Heath, J.R., and Stoddart, J.F., Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 41, 2002, pp. 2508- 2512. https://doi.org/10.1002/1521-3773(20020715)41:14<2508::AID-ANIE2508>3.0.CO;2-A
  7. Peng, S., and Cho, K., Nanotechnology, Vol. 11, 2000, 57-60. https://doi.org/10.1088/0957-4484/11/2/303
  8. Bae, W.J., Kim, K.H., Park, Y.H., and Jo, W.H., Chem. Commun., 2003, pp. 2768-2769.

피인용 문헌

  1. Improved electrical conductivity of poly(ethylene oxide) nanofibers using multi-walled carbon nanotubes vol.8, pp.3, 2018, https://doi.org/10.1063/1.5026509