A procedure for performing reductive electropolymerization of vinyl-containing compounds onto glassy carbon and fluorine doped tin-oxide coated electrodes is presented. Recommendations on electrochemical cell configurations and troubleshooting procedures are included. Although not explicitly described here, oxidative electropolymerization of pyrrole-containing compounds follows similar procedures to vinyl-based reductive electropolymerization.
Regelbare elektrodeoppervlak modificatie is belangrijk in een aantal gebieden, vooral die met solar fuels toepassingen. Elektropolymerisatie een oppervlaktemodificatie techniek die een polymere film bij het oppervlak van een elektrode elektrolytische met behulp van een opgelegde potentiaal om de polymerisatie van substraten in de Helmholtz laag initiëren. Deze handige techniek werd voor het eerst vastgesteld door een Murray-Meyer samenwerking aan de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill in de vroege jaren 1980 en gebruikt om tal van natuurkundige verschijnselen van films met anorganische complexen als de monomere substraat te bestuderen. Hier hebben we een werkwijze voor het bekleden elektroden met een anorganisch complex door het uitvoeren reductieve elektropolymerisatie van de vinyl bevattende poly-pyridyl complex op glasachtige koolstof en fluor gedoteerd tinoxide gecoate elektrodes. Aanbevelingen op elektrochemische cel configuraties en procedures voor probleemoplossing worden opgenomen. Hoewel niet explicitly hier beschreven oxidatieve elektropolymerisatie van pyrrol-bevattende verbindingen volgende procedures zoals vinyl gebaseerde reductieve elektropolymerisatie maar zijn veel minder gevoelig voor zuurstof en water.
Elektropolymerisatie een polymerisatie techniek die een aangelegde potentiaal gebruikt om de polymerisatie van monomere voorlopers initiëren direct aan het oppervlak van een elektrode en is benut om dunne electro en / of fotochemisch actieve polypyridyl films elektrode en halfgeleideroppervlakken. 1-4 produceren Elektrokatalyse, 5-10 elektronenoverdracht, 11, 12 fotochemie, 13-16 electrochromism hebben 17 en coördinatiechemie 18 onderzocht in electropolymerized films. Deze techniek werd eerst ontwikkeld aan de University of North Carolina in een Meyer-Murray samenwerking voor de elektropolymerisatie van vinyl 3, 5, 7, 8, 11-15, 19, 20 en pyrrool 6, 9, 21-24 gederivatiseerd meTal complexen op een verscheidenheid van geleidende substraten. Figuur 1 geeft een aantal gemeenschappelijke pyridyl gebaseerde liganden die, wanneer gecoördineerd metaalcomplexen hebben electropolymers geproduceerd. In reductieve elektropolymerisatie, elektropolymerisatie vinyl verbindingen geschiedt bij verlaging van pyridyl liganden geconjugeerd aan vinylgroepen, terwijl met pyrrool gefunctionaliseerde liganden, elektropolymerisatie wordt geïnitieerd door oxidatie van de pyrrool delen, waardoor oxidatieve elektropolymerisatie (figuur 2). Elektropolymerisatie technologie werd ontwikkeld met het doel om een algemene methode voor het direct bevestigen van vrijwel elke overgangsmetaalcomplex elke elektrode. De veelzijdigheid van de methode opent de deur naar een groot aantal onderzoeken van electropolymer gemodificeerde elektroden.
In tegenstelling tot andere bevestiging strategieën die directe binding aan het elektrode betrekken elektropolymerisatie biedt advantage van niet vereist elektrode oppervlak pre-modificatie. . Daarom kan het worden toegepast op elk aantal geleidende substraten, ongeacht de samenstelling van het oppervlak of de morfologie 4, 10, 25, 26 Deze veelzijdigheid is een resultaat van wisselende fysische eigenschappen als het polymeer lengte groeit; de monomeren oplosbaar zijn in de elektrolytische oplossing, maar als polymerisatie en verknoping verstijft de film, neerslag en fysische adsorptie het elektrodeoppervlak optreedt (figuur 3). 27
Vergeleken oxide oppervlak gebonden carboxylaat, die onstabiel op oxide oppervlakken in water of fosfonaat gederivatiseerde complexen, die stabiel zijn bij hogere pH's, vaak gebruikt in solar fuels onderzoek zijn deze grensvlak elektrode-polymeerfilm structuren bieden het voordeel van stabiliteit in een verscheidenheid van media, waaronder organische oplosmiddelen en water over een groot pH-bereik (0-14).28-30 elektropolymerisatie kan ook films met grote reeksen van zichtbare oppervlak dekkingen, van sub-monolaag om tientallen of honderden equivalenten monolaag, terwijl carboxylaat- of-fosfonaat afgeleide complexen-interface-structuren zijn beperkt tot monolaag oppervlak dekkingen deponeren.
Hoewel elk aantal vinyl- of pyrrool bevattende pyridyl en polypyridyl verbindingen die polymerisatie, [Ru II (PhTpy) (5,5'-dvbpy) (MeCN)] (PF6) 2 (1, PhTpy is 4'-fenyl -2,2 ': 6', 2 '' – terpyridine, 5,5'-dvbpy is 5,5'-divinyl-2,2'-bipyridine; figuur 4) gebruikt als model complex reductieve elektropolymerisatie tonen op glasachtige koolstof en fluor gedoteerd tinoxide, FTO, elektroden in dit rapport. 1 een voorbeeld van een modern electropolymer precursor die potentiële elektro- toepassingen heeft en, dankzij de metaal-ligand ladingsoverdracht, MLCT, absorptiespectrum liggend in het zichtbare gebied van het lichtspectrum, kan onderzocht worden met UV-Vis spectroscopie. 18, 30 Houdt u er rekening mee dat sommige hier gepresenteerde resultaten voor 1 zijn reeds gepubliceerd in een licht gewijzigde vorm. 18
Elektropolymerisatie biedt een groot scala aan controleerbare variabelen die niet gemeenschappelijk zijn voor andere technieken. Naast de standaard reactie variabelen als reagens (monomeer), de temperatuur, het oplosmiddel, etc., elektropolymerisatie bovendien worden geregeld door elektrochemische experiment parameters die elektrochemische methoden. CV scansnelheden switching mogelijkheden en aantal cycli invloed op de afzetting van electropolymers. Bijvoorbeeld, als het aantal cycli door de ligand verlaging go…
The authors have nothing to disclose.
Wij erkennen de (VMI) Vakgroep Chemie Virginia Military Institute voor de ondersteuning van elektrochemische experimenten en instrumentatie (LSC en JTH). De VMI Bureau van de decaan van de faculteit ondersteund productie kosten verbonden aan Jupiter publicaties. Wij erkennen de UNC EFRC: Center for Solar Fuels, een Energy Frontier Research Center gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Energie, Office of Science, Bureau van Basic Energy Sciences onder Award Aantal DE-SC0001011, voor ondersteuning van samengestelde synthese en materialen karakterisering (DPH ).
Name of Reagent/ Equipment | Company | Catalog Number |
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate for electrochemical analysis, ≥99.0%, | Sigma-Aldrich | 86879-25G |
Acetonitrile (Optima LC/MS), Fisher Chemical | Fisher Scientific | A955-4 |
3 mm dia. Glassy Carbon Working Electrode | CH Instruments | CH104 |
Non-Aqueous Ag/Ag+ Reference Electrode w/ porous Teflon Tip | CH Instruments | CHI112 |
Platinum gauze | Alfa Aesar | AA10282FF |
Electrode Polishing Kit | CH Instruments | CHI120 |
Cole-Parmer KAPTON TAPE 1/2IN X 36 YD | Fisher Scientific | NC0099200 |
Fisherbrand Polypropylene Tubing 4-Way Connectors | Fisher Scientific | 15-315-32B |
500mL Bottle, Gas Washing, Tall Form, Coarse Frit | Chemglass | CG-1114-15 |
3 compartment H-Cell for electrochemistry | Custom made H-cell with 3 compartments |