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01.06.2011 | Original Contribution | Ausgabe 8/2011

Colloid and Polymer Science 8/2011

Synthesis of block polyethers with various structures and their application in dispersing single-walled carbon nanotubes

Zeitschrift:
Colloid and Polymer Science > Ausgabe 8/2011
Autoren:
Houjian Gong, Guiying Xu, Teng Liu, Jinyu Pang, Wenling Dou, Xia Xin
Wichtige Hinweise

Electronic supplementary material

The online version of this article (doi:10.​1007/​s00396-011-2419-7) contains supplementary material, which is available to authorized users.

Abstract

The block polyethers with different structure and composition were synthesized by anionic polymerization and used to disperse single-walled carbon nanotubes (SWNTs). The block polyethers with the structure of branch or benzene ring had better dispersion ability than the commercial Pluronic block polyethers (L64 and F127). In order to compare the parameters, dispersion limit and efficiency of polyethers for SWNTs were defined. UV–vis–near infrared absorbance spectra showed that eight-branch polyether AE82 had much larger dispersion limit and efficiency than five-branch AE52. BPE containing benzene rings in the molecule had a slightly lower dispersion limit but larger dispersion efficiency than AE82. The defect density of SWNTs dispersed in polyether aqueous solutions was investigated by Raman spectroscopy. The polyethers AE83 and BEP with the structure of poly(ethylene oxide)–poly(propylene oxide) dispersed less defective SWNTs than AE82 and BPE, indicating that the variation of polyether structure and composition could influence the defect density of SWNTs besides dispersion limit and efficiency.

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Zusatzmaterial
Figure S1 The 1H NMR spectra of polyethers in D2O at 298 K. A AE82; B AE83; C AE52; D BPE; E BEP. (DOC 161 kb)
396_2011_2419_MOESM1_ESM.doc
Figure S2 Images of the dispersion of SWNTs in AE82 aqueous solutions. A–H of AE82 concentrations are 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, and 8 wt.%. (DOC 47 kb)
396_2011_2419_MOESM2_ESM.doc
Figure S3 Images of the dispersion of SWNTs in AE52 aqueous solutions. A–I of AE52 concentrations are 0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, and 1 wt.%. (DOC 93 kb)
396_2011_2419_MOESM3_ESM.doc
Figure S4 Images of the dispersion of SWNTs in AE83 aqueous solutions. A–G of AE83 concentrations are 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2, 3, and 5 wt.%. (DOC 45 kb)
396_2011_2419_MOESM4_ESM.doc
Figure S5 UV–vis–NIR absorptions in the 400–1,200-nm regions for AE82/SWNT dispersions. (DOC 219 kb)
396_2011_2419_MOESM5_ESM.doc
Figure S6 Images of the dispersion of SWNTs in BPE aqueous solutions. The concentrations of A–K are 0.0005, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 4, and 5 wt.%. (DOC 300 kb)
396_2011_2419_MOESM6_ESM.doc
Figure S7 Images of the dispersion of SWNTs in BEP aqueous solutions. The concentrations of A–H are 0.0005, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, and 1 wt.%. (DOC 157 kb)
396_2011_2419_MOESM7_ESM.doc
Figure S8 UV–vis–NIR absorptions in the 400–1,200-nm regions for SWNTs in BPE (A) and BEP (B) dispersions. (DOC 576 kb)
396_2011_2419_MOESM8_ESM.doc
Literatur
Über diesen Artikel

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