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Merck

530565

Sigma-Aldrich

Polyanilin(emeraldinsalz)

composite (20 wt.% polyaniline on carbon black)

Synonym(e):

PANI

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About This Item

MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23

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Enthält

proprietary organic sulfonic acid

Leitfähigkeit

30 S/cm (pressed pellet)

mp (Schmelzpunkt)

>300 °C (lit.)

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Allgemeine Beschreibung

Inherently conducting polymer based additive. Stable up to at least 300°C in air.
Polyaniline (emeraldine salt) (PANI-ES) is a conductive polymer that is loaded with carbon that forms a composite where the nano-carbon is of 100 nm size. It has an emeraldine type oxidation state that exists in the form of its base. It is mainly used in the development of electrochemical devices.[1][2][3][4]

Anwendung

Conductive additive for thermoplastics and thermosets.
PANI can be used in the formation of a conjugating system that finds potential applications in semiconductors. It can be used in the fabrication of a variety of devices which include fuel cells,[5] light emitting diodes[6] supercapacitors,[7][8] chemical sensors[9](10) and rechargeable batteries.(11)

Verpackung

Packaged in glass bottles

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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Conductive polymer-carbon-imidazolium composite: a simple means for constructing solid-state dye-sensitized solar cells
Ikeda N, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 1733-1735 (2006)
Supercapacitors based on flexible graphene/polyaniline nanofiber composite films
Wu Q, et al.
ACS Nano, 4(4), 1963-1970 (2010)
Synthesis and characterization of metal oxide-polyaniline emeraldine salt based nanocomposite.
Kumar K, et al.
AIP Conference Proceedings, 1512(1), 166-167 null
Conduction in polyaniline emeraldine salt in the terahertz region: A temperature dependence study
Tapia A and Tominaga K
Chemical Physics Letters, 598, 39-42 (2014)
Polyaniline nanofibers: facile synthesis and chemical sensors
Huang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(2), 314-315 (2003)

Artikel

The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.

While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm

Research focuses on sustainable and cost-effective power generation systems to meet the growing demand for environmentally friendly energy sources.

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