Estudio de la formación de microbarras de polianilina en función de la concentración de ácido canforsulfónico

Authors

  • Gabriela Sánchez Universidad Autónoma de Querétaro
  • O. Martínez-Álvarez Universidad Politécnica de Guanajuato
  • Patricia Altuzar Universidad Nacional Autónoma de México
  • M. C. Arenas Universidad Nacional Autónoma de México

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh3.2-96

Keywords:

Polianilina, ácido canforsulfónico, microbarras

Abstract

La sal de polianilina emeraldina es el estado medio oxidado y conductor de la polianilina (PANI), la cual ha sido de gran interés en el área de optoelectrónica. En este trabajo se obtuvieron barras de PANI de -1 µm de ancho y longitudes arriba de 10 µmal incrementar de 8.52x10-4 a 6.73x10-3 moles la concentración del agente dopante (ácido canforsulfónico). De acuerdo a los resultados SEM, la formación de las microbarras es a partir de la unión y alineación de nanopartículas semiesféricas, por lo que se propone un esquema basado en la formación de micelas entre el anión del ácido y el catión del monómero.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

O. Martínez-Álvarez, Universidad Politécnica de Guanajuato

Departamento de Ingeniería en Energía

Patricia Altuzar, Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Energías Renovables

M. C. Arenas, Universidad Nacional Autónoma de México

Departamento de Ingeniería Molecular de Materiales

References

-[1] Verma,D.; Dutta, V.; Seos. Actuators B 2008, 134, 373-376. DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2008.05.009

-[2] Arenas, M.C.; Sánchez G.; Nicho, M.E.; Elizalde-Torres, J.; Castaño, V.M.; Appl Phys A 2012, 106, 901-908 DOI: https://doi.org/10.1007/s00339-011-6704-6

-[3] Bejbouji, H.; Vignau, L.; Miane, J. L.; Dang, M. T.; Oualim, E. M.; Harmouchi, M.; Sol Energ. Mat. Sol. C. 2010, 94, 176-181. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solmat.2009.08.018

-[4] Arenas, M.C.; Andablo, E.; J. Nanosci. Nanotechnol. 2010, 1 o, 549-554. DOI: https://doi.org/10.1166/jnn.2010.1721

-[5] Ayad, M.; Prastomo, N.; Matsuda, A.; Mater. Lett. 2010, 64, 379-382. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2009.11.023

-[6] Rahy, A.; Yang, D. J; Mater. Lett. 2008, 62, 4311-4314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2008.06.057

-[7] Palaniappan, S.; Prog. Polym. Sci. 2008, 33, 732-758. DOI: https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2008.02.002

-[8] Zhang, Z.; Wei Z.; Macromolecules 2002, 35, 5937-5942. DOI: https://doi.org/10.1021/ma020199v

-[9] Zhang, L.; Wan, M.; Nanotechnology 2002, 13, 750-755 DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/13/6/311

-[10] He, Y., Lu, J. React. Funct. Polym. 2007, 67, 476-480. DOI: https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2007.03.001

-[11] Hongming Z.; Xianhong, W.; Ji. L.; Zhishen, M.; Fosong, W.; Polymer 2009, 50, 2674-2679.

-[12] Zhang L. Zhang L., Wan M., Eur. Polym. J. 2008, 44, 2040-2045. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2008.04.046

-[13] Khan A.; Khalid M.; Polym. Degrad. Stabil. 2003, 80, 567574•

-[14] Lindfors, T.; Ivaska, A.; J. Electroanal. Chem. 2005, 580, 320-329. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2005.03.042

Published

2013-06-30

How to Cite

Sánchez, G. ., Martínez-Álvarez, . O. ., Altuzar, P. ., & Arenas, M. C. . (2013). Estudio de la formación de microbarras de polianilina en función de la concentración de ácido canforsulfónico . Quimica Hoy, 3(2), 33–36. https://doi.org/10.29105/qh3.2-96