Schiff 碱基过渡金属镍络合物的电化学聚合: 阳极电聚合中扫描速率的影响

李建玲 高飞 张雅琨 和丽志 韩桂梅 王新东

引用本文: 李建玲, 高飞, 张雅琨, 和丽志, 韩桂梅, 王新东. Schiff 碱基过渡金属镍络合物的电化学聚合: 阳极电聚合中扫描速率的影响[J]. 物理化学学报, 2010, 26(10): 2647-2652. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100940 shu
Citation:  LI Jian-Ling, GAO Fei, ZHANG Ya-Kun, HE Li-Zhi, HAN Gui-Mei, WANG Xin-Dong. Electropolymerization of Nickel Complexes with Schiff Bases: Effect of Sweep Rate on Anodic Polymerization[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2010, 26(10): 2647-2652. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100940 shu

Schiff 碱基过渡金属镍络合物的电化学聚合: 阳极电聚合中扫描速率的影响

  • 基金项目:

    北京市自然科学基金(2093039) (2093039)

    新世纪优秀人才支持计划资助项目 

摘要:

采用线性电位扫描法制备了水杨醛-Schiff 碱基过渡金属镍络合物的聚合物poly[Ni(salen)], 扫描速率为5-150 mV·s-1. 采用场发射显微镜观察了聚合物poly [Ni(salen)]的表面形貌. 研究了电聚合中扫描速率对聚合物生长的影响, 电聚合速率(dΓ/dm)与扫描速率(v)呈指数衰退关系, 通过库仑电量分析指出电聚合扫描速率在20 mV·s-1 时聚合产物中含有最多的氧化还原活性点. 扫描速率提高时单体的扩散步骤限制了聚合物的生长, 所以氧化还原活性点总量随着扫描速率的提高而开始下降. 利用循环伏安法分析了聚合物poly[Ni(salen)] 的扩散动力学, 结果表明在20 mV·s-1 时制备的聚合物具有较大的电荷扩散系数.

English

    1. [1]

      1. Dahm, C. E.; Peters, D. G. Anal. Chem., 1994, 66: 3117

      1. Dahm, C. E.; Peters, D. G. Anal. Chem., 1994, 66: 3117

    2. [2]

      2. Abdirisak, A. I.; Armando, G.; Elio, V. Electrochimica Acta, 1997, 42: 20652. Abdirisak, A. I.; Armando, G.; Elio, V. Electrochimica Acta, 1997, 42: 2065

    3. [3]

      3. Giulio, B.; Alessandra, C.; Alesandro, S.; Giorgio, S. Green Chem., 2009, 11: 15173. Giulio, B.; Alessandra, C.; Alesandro, S.; Giorgio, S. Green Chem., 2009, 11: 1517

    4. [4]

      4. Samiran, B.; Kwang, E. J.; Song, Y. J.; Wha, S. A. New J. Chem., 2010, 34: 1564. Samiran, B.; Kwang, E. J.; Song, Y. J.; Wha, S. A. New J. Chem., 2010, 34: 156

    5. [5]

      5. Zhou, X.; Sheare, J.; Rokita, S. E. J. Am. Chem. Soc., 2000, 122: 90465. Zhou, X.; Sheare, J.; Rokita, S. E. J. Am. Chem. Soc., 2000, 122: 9046

    6. [6]

      6. Khairul, I. A.; James, D. G.; Getachew, A. W.; Sahba, K.; Subhrangsu, S. M. Org. Biomol. Chem., 2009, 7: 9266. Khairul, I. A.; James, D. G.; Getachew, A. W.; Sahba, K.; Subhrangsu, S. M. Org. Biomol. Chem., 2009, 7: 926

    7. [7]

      7. Henderson, M. J.; Hillman, A. R.; Vieil, E. J. Phys. Chem. B, 1999, 103: 88997. Henderson, M. J.; Hillman, A. R.; Vieil, E. J. Phys. Chem. B, 1999, 103: 8899

    8. [8]

      8. Martins, M.; Freire, C.; Hillman, A. R. Chem. Commun., 2003, (3): 4348. Martins, M.; Freire, C.; Hillman, A. R. Chem. Commun., 2003, (3): 434

    9. [9]

      9. Tedim, J.; Carneiro, A.; Bessada, R.; Patricio, S.; Magalhaes, A. L.; Freire, C.; Gurman, S. J.; Hillman, A. R. J. Electroanal. Chem., 2007, 610: 469. Tedim, J.; Carneiro, A.; Bessada, R.; Patricio, S.; Magalhaes, A. L.; Freire, C.; Gurman, S. J.; Hillman, A. R. J. Electroanal. Chem., 2007, 610: 46

    10. [10]

      10. Dahm, C. E.; Peters, D. G. J. Electroanal. Chem., 1996, 406: 11910. Dahm, C. E.; Peters, D. G. J. Electroanal. Chem., 1996, 406: 119

    11. [11]

      11. Dahm, C. E.; Peters, D. G.; Simonet, J. J. Electroanal. Chem., 1996, 410: 16311. Dahm, C. E.; Peters, D. G.; Simonet, J. J. Electroanal. Chem., 1996, 410: 163

    12. [12]

      12. ldsby, K. A.; Blaho, J. K.; Hoferkamp, L. A. Polyhedron, 1989,8: 11312. ldsby, K. A.; Blaho, J. K.; Hoferkamp, L. A. Polyhedron, 1989,8: 113

    13. [13]

      13. ldsby, K. A.; Hoferkamp, L. A. Chem. Mater., 1989, 1: 34813. ldsby, K. A.; Hoferkamp, L. A. Chem. Mater., 1989, 1: 348

    14. [14]

      14. Audebert, P.; Hapiot, P.; Capdevielle, P.; Maumy, M. J. Electroanal. Chem., 1992, 338: 26914. Audebert, P.; Hapiot, P.; Capdevielle, P.; Maumy, M. J. Electroanal. Chem., 1992, 338: 269

    15. [15]

      15. Boas, M. V.; Freire, C.; Castro, B. D.; Christensen, P. A.; Hillman, A. R. Inorg. Chem., 1997, 36: 491915. Boas, M. V.; Freire, C.; Castro, B. D.; Christensen, P. A.; Hillman, A. R. Inorg. Chem., 1997, 36: 4919

    16. [16]

      16. Holm, R. H.; Everett, G. W.; Chakravorty, A. Prog. Inorg. Chem., 1966, 7: 18316. Holm, R. H.; Everett, G. W.; Chakravorty, A. Prog. Inorg. Chem., 1966, 7: 183

    17. [17]

      17. Petr, A.; Dunsch, L.; Neudeck, A. J. Electroanal. Chem., 1996, 412: 15317. Petr, A.; Dunsch, L.; Neudeck, A. J. Electroanal. Chem., 1996, 412: 153

    18. [18]

      18. Tchepurnaya, I. A.; Vasilieva, S. V.; Logvinov, S. A.; Timonov, A. M.; Amadelli, R.; Bartak, D. Langmuir, 2003, 19: 900518. Tchepurnaya, I. A.; Vasilieva, S. V.; Logvinov, S. A.; Timonov, A. M.; Amadelli, R.; Bartak, D. Langmuir, 2003, 19: 9005

    19. [19]

      19. Martins, M.; Boas, M. V.; Castro, B. D.; Hillman, A. R.; Freire, C. Electrochimica Acta, 2005, 51: 30419. Martins, M.; Boas, M. V.; Castro, B. D.; Hillman, A. R.; Freire, C. Electrochimica Acta, 2005, 51: 304

    20. [20]

      20. Aubert, P. H.; Audebert, P.; Roche, M.; Capdeville, P.; Maumy, M.; Ricart, G. Chem. Mater., 2001, 13: 222320. Aubert, P. H.; Audebert, P.; Roche, M.; Capdeville, P.; Maumy, M.; Ricart, G. Chem. Mater., 2001, 13: 2223

    21. [21]

      21. Bard, A. J.; Faulkner, L. R. Electrochemical methods: fundamentals and applications. 2nd ed. NewYork: Wiley Press, 1991: 471-533 (Chapter 12: Electrode Reactions with Coupled Homogeneous Chemical Reactions)21. Bard, A. J.; Faulkner, L. R. Electrochemical methods: fundamentals and applications. 2nd ed. NewYork: Wiley Press, 1991: 471-533 (Chapter 12: Electrode Reactions with Coupled Homogeneous Chemical Reactions)

    22. [22]

      22. Boas, M. V.; Freire, C.; Castro, B. D.; Hillman, A. R. J. Phys. Chem. B, 1998, 102: 852222. Boas, M. V.; Freire, C.; Castro, B. D.; Hillman, A. R. J. Phys. Chem. B, 1998, 102: 8522

    23. [23]

      23. Cynthia, G. Z. Handbook of electrochemistry. Oxford: Elsevier Press, 2007: 440-441 (Chapter 11: Classical Experiments)

      23. Cynthia, G. Z. Handbook of electrochemistry. Oxford: Elsevier Press, 2007: 440-441 (Chapter 11: Classical Experiments)

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  • 发布日期:  2010-09-27
  • 收稿日期:  2010-05-04
  • 网络出版日期:  2010-09-27
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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