top of page

Polianilina-Nanotubos de Carbono

 

Aplicações: têm sido utilizados como eletrodos em supercapacitores [1,2], que são dispositivos eletroquímicos para o armazenamento de energia. Uma proposta interessante para o uso de polímeros condutores com nanotubos de carbono é na fabricação de transistores de efeito de campo orgânicos — OFETs. O maior interesse decorre da baixa energia térmica necessária para a fabricação destes dispositivos e seu alto grau de flexibilidade mecânica [2]. Dispositivos eletrônicos, dispositivos fotovoltaicos e blindagem eletromagnética [3].  

 

Características:

 

   A polianilina é atrativa devido:

  • à sua relativa facilidade de preparação [3];

  • boa estabilidade ambiental [3]; 

  • condutividade sintonizável [3].

 

   Nanotubos de carbono têm atraído muita atenção devido a suas potenciais aplicações com base em suas características [3]:

  • condutividade elétrica [3];

  • estabilidade química [3];

  • resistência mecânica extremamente alta [3]; 

  • estabilidade térmica [3].

 

   Polímeros condutores colaboram para o aumento da condutividade eletrônica do compósito final [1].

   Nanotubos de carbono reforçam mecanicamente e estabilizam termicamente os polímeros condutores [1].

   Polímeros condutores são sistemas interessantes devido à alta capacitância e baixo custo [2].

   A condutividade do compósito aumenta com o aumento do teor de nanotubos de carbono [4,2].

   Distribuição uniforme de nanotubos de carbono na polianilina, indicando que os nanotubos de carbono são bem dispersos no compósito [4].

 

 

 

      *PANI dopada com HCl. 

 

 

 

Referências:

  1. CAPUCCI, Hildo Henrique Grediaga. Investigação da influência de 2,5-dimercapto-1, 3,4-tiadiazolnas propriedades eletroquímicas de polipirrol e nanotubos de carbono. Brasil, 2012. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012.
     

  2. MARIANO, Luiz Carlos. Estudo das propriedades elétricas do compósito de polianilina e nanotubos de carbono com aplicação em transistores de efeito de campo. Brasil, 2012. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências dos Materiais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
     

  3. SHARMA, Bhupendra K. ; KHARE, Neeraj; SHARMA, Rajbeer; DHAWAN, S.K. ; VANKAR, V.D.; GUPTA, H.C. Dielectric behavior of polyaniline–CNTs composite in microwave region. Composites Science and Technology, v. 69, n. 11, p. 1932–1935, 2009.
     

  4. DEYAB, M.A. Corrosion protection of aluminum bipolar plates with polyaniline coating containing carbon nanotubes in acidic medium inside the PEM fuel cell. Journal of Power Sources, v. 268, n.6, p.50-55, 2014. 

São Leopoldo, 2014.

Desenvolvido por: Manuela Prediger; Eliana Hoffmeister; Sofia Kohl; Giovanna Pierezan; Bruna Ruschel.

bottom of page