Summary

グラッシーカーボンとフ​​ッ素ドープ酸化スズ電極上にビニル含有ポリピリジル錯体の還元電解重合

Published: January 30, 2015
doi:

Summary

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.

Abstract

制御可能な電極表面の修飾は、フィールド、太陽燃料アプリケーションで特に数が重要である。電解重合は、ヘルムホルツ層における基質の重合を開始するために印加電位を利用することにより、電極の表面に高分子フィルムを電着物つの表面改質技術である。この有用な技術は、最初に1980年代初期にノースカロライナ大学チャペルヒル校で、マレー·マイヤーのコラボレーションによって確立され、単量体の基板などの無機複合体を含有するフィルムの多数の物理現象を研究するために利用された。ここでは、ガラス状炭素、フッ素ドープ酸化スズコーティングされた電極上にビニル含有ポリピリジル錯体の還元電解重合を行うことにより、無機複合体被覆電極のための手順を強調する。電気化学セル構成およびトラブルシューティングの手順上の勧告が含まれています。メールではないがxplicitlyここで説明し、ピロール含有化合物の酸化電解重合は、ビニル系還元電解と同様の手順に従うが、はるかに感度が低い酸素および水にある。

Introduction

電解重合を直接電極の表面でモノマー前駆体の重合を開始するために印加電位を利用して、薄い電気および/ ​​または電極と半導体表面に光化学的に活性なポリピリフィルムを製造するために利用された重合法である。1-4電気触媒、 5-10電子移動、11、12光化学、13-16エレクトロ17と協調化学18は 、電解膜で研究されてきた。この技術は、第一ビニール3、5、7、8、11-15、19、20、およびピロール6,9の電解重合のためのマイヤー·マレーのコラボレーションでノースカロライナ大学で開発された、21〜24は私を誘導体化導電性基板の上に、様々タル複合体。 図1 electropolymersを生成した金属錯体に配位した場合に、共通のベースピリジル配位子の数を示す。ピロール官能化リガンドと、電解が( 図2)、酸化電解重合で得られた、ピロール部分の酸化によって開始される一方、還元電解重合では、ビニル基含有化合物の電解重合は、ビニル基にコンジュゲートピリジル配位子の還元時に発生する。電解技術が直接電極に実質的に任意の遷移金属錯体を取り付けるための一般化された方法を提供することを目的として開発された。メソッドの汎用性はelectropolymer修正された電極の数々の調査への扉を開きます。

電極への直接結合を含む他の取り付けストラテジーとは対照的に、電解重合は前売りを提供電極表面の事前修正を必要としないアンテージ。したがって、それは関係なく、表面組成または形態の、導電性基板は任意の数に適用することができる4、10、25、26、この汎用性は、長さが成長するポリマーの物性を変化させることの結果である。モノマーは、電解液中に可溶性であるが、重合がrigidifiesを発生し、架橋フィルムとして、沈殿および物理吸着電極表面( 図3)が発生する。27

一般に太陽燃料研究に使用される高められたpHは、で不安定であり、酸化物の水中での表面、又はホスホネート誘導体化錯体に不安定であり、酸化物表面に結合したカルボキシレートと比較して、これらの界面電極高分子フィルム構造体は、安定性の追加の利点を提供する大pH範囲(0〜14)を介して、有機溶媒と水を含む様々なメディアで。28-30カルボキシレートまたはホスホネート誘導体化複合体·インタフェース構造が単層表面被覆率に制限されているのに対し、電解重合はまた、サブモノレイヤーから同等物単層の数十または数百に、見かけの表面被覆率の大範囲が膜を堆積することができます。

、ピリジルおよびポリピリジル化合物を含有するビニルピロール、任意の数の重合が可能であるもののの[Ru II(PhTpy)(5,5'- dvbpy)(MeCN中)](PF 6)2、(1; PhTpy 4'-フェニルである-2,2 ':6'、2 '' -ターピリジン; 5,5'- dvbpyは5,5'-ジビニル-2,2'-ビピリジンであり; 図4)は 、還元電解重合を実証するためのモデルの複合体として利用されるガラス状炭素とフッ素ドープ酸化スズで、FTO、本報告書内の電極1は 、その金属-李に、潜在的な電極触媒の用途を有する近代的electropolymer前駆体の例であり、GAND電荷移動、MLCT、光スペクトルの可視領域内にある吸収スペクトルは、紫外可視分光法を用いて調査することができます。18、30 1のためにここに提示され、いくつかの結果は、すでにわずかに変更された形で公開されていることに注意してください。18

Protocol

1.論理合成1 によると- :合成1(図4; 5,5'- dvbpyは5,5'-ジビニル-2,2'-ビピリジンであるターピリジン、2 '' PhTpyは4'-フェニル-2,2である「6」)プロシージャは、以前に説明した。18 2.電解液中の1の1.3 mMのモノマー溶液を準備 、アセトニトリル中で、TBAPF 6、MeCN中のテトラn個</…

Representative Results

所定のCV実験(プロトコルテキストSTEP 3.3.2)の進行状況を観察したときElectropolymer成長が最も容易に認識されている。 図5は1と0.071センチメートル2(3ミリメートル直径)グラッシーカーボン電極上にelectropolymer成長を例示している。実験の最初のサイクルはますます強化された電流であり、 第 1および第 2 のリガンドを中心削減の波を通じて、ほ?…

Discussion

電解重合は、他の技術に共通していない制御可能な変数の大規模な範囲を提供しています。試薬(モノマー)の濃度、温度、溶媒のような標準的な反応変数に加えて、電解重合は、さらに、電気化学的方法に共通の電気化学実験パラメータによって制御することができる。 CVは、電位を切り替え、スキャン速度、およびサイクル数はelectropolymersの堆積に影響を与える。例えば、リガ?…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

当社は、電気化学的な実験や計測機器(LSCとJTH)のサポートのための化学のバージニア軍事研究所(VMI)部門を認める。学部長のVMI事務所はJoveの出版物に関連した制作費をサポートしていました。私たちは、UNC EFRCを認める:化合物合成や材料特性評価のサポートのためのソーラー燃料のためのセンター、エネルギーフロンティア研究センター、米国エネルギー省によって資金を供給、科学局、賞番号DE-SC0001011下の基礎エネルギー科学のオフィス、(DPH )。

Materials

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

Riferimenti

  1. Abruña, H. D. Coordination chemistry in two dimensions: chemically modified electrodes. Coordination Chemistry Reviews. 86, 135-189 (1988).
  2. Waltman, R. J., Bargon, J. Electrically conducting polymers: a review of the electropolymerization reaction, of the effects of chemical structure on polymer film properties, and of applications towards technology. Canadian Journal of Chemistry. 64, 76-95 (1986).
  3. Zhong, Y. -. W., Yao, C. -. J., Nie, H. -. J. Electropolymerized films of vinyl-substituted polypyridine complexes: Synthesis, characterization, and applications. Coordination Chemistry Reviews. 257, 1357-1372 (2013).
  4. Bard, A. J., Faulkner, L. R. . Electrochemical Methods Fundamentals and Applications. , (1980).
  5. Ramos Sende, J. A., et al. Electrocatalysis of CO2 Reduction in Aqueous Media at Electrodes Modified with Electropolymerized Films of Vinylterpyridine Complexes of Transition Metals. Inorganic Chemistry. 34, 3339-3348 (1995).
  6. Cosnier, S., Deronzier, A., Moutet, J. -. C. Electrochemical coating of a platinum electrode by a poly(pyrrole) film containing the fac-Re(2,2′-bipyridine)(CO)3Cl system application to electrocatalytic reduction of CO2. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 207, 315-321 (1986).
  7. Cosnier, S., Deronzier, A., Moutet, J. -. C. Electrocatalytic reduction of CO2 on electrodes modified by fac-Re(2,2′-bipyridine)(CO)3Cl complexes bonded to polypyrrole films. Journal of Molecular Catalysis. 45, 381-391 (1988).
  8. Toole, T. R., et al. Electrocatalytic reduction of CO2 at a chemically modified electrode. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications. 20, 1416-1417 (1985).
  9. Cheung, K. -. C., et al. Ruthenium Terpyridine Complexes Containing a Pyrrole-Tagged 2,2′-Dipyridylamine Ligand—Synthesis. Crystal Structure, and Electrochemistry. Inorganic Chemistry. 51, 6468-6475 (2012).
  10. Ashford, D. L., et al. Water Oxidation by an Electropolymerized Catalyst on Derivatized Mesoporous Metal Oxide Electrodes. Journal of the American Chemical Society. 136, 6578-6581 (2014).
  11. Abruña, H. D., Denisevich, P., Umana, M., Meyer, T. J., Murray, R. W. Rectifying interfaces using two-layer films of electrochemically polymerized vinylpyridine and vinylbipyridine complexes of ruthenium and iron on electrodes. Journal of the American Chemical Society. 103, 1-5 (1981).
  12. Gould, S., Gray, K. H., Linton, R. W., Meyer, T. J. Microstructures in thin polymeric films. Photochemically produced molecular voids. Inorganic Chemistry. 31, 5521-5525 (1992).
  13. Devenney, M., et al. Excited State Interactions in Electropolymerized Thin Films of Ru(II). Os(II), and Zn(II) Polypyridyl Complexes. The Journal of Physical Chemistry A. 101, 4535-4540 (1997).
  14. Moss, J. A., et al. Sensitization and Stabilization of TiO2 Photoanodes with Electropolymerized Overlayer Films of Ruthenium and Zinc Polypyridyl Complexes: A Stable Aqueous Photoelectrochemical Cell. Inorganic Chemistry. 43, 1784-1792 (2004).
  15. Yang, J., Sykora, M., Meyer, T. J. . Electropolymerization of Vinylbipyridine Complexes of Ruthenium(II) and Osmium(II) in SiO2 Sol−Gel Films. Inorganic Chemistry. 44, 3396-3404 (2005).
  16. Nie, H. -. J., Shao, J. -. Y., Wu, J., Yao, J., Zhong, Y. -. W. Synthesis and Reductive Electropolymerization of Metal Complexes with 5,5′-Divinyl-2,2′-Bipyridine. Organometallics. 31, 6952-6959 (2012).
  17. Yao, C. -. J., Zhong, Y. -. W., Nie, H. -. J., Abruña, H. D., Yao, J. Near-IR Electrochromism in Electropolymerized Films of a Biscyclometalated Ruthenium Complex Bridged by 1,2,4,5-Tetra(2-pyridyl)benzene. Journal of the American Chemical Society. 133, 20720-20723 (2011).
  18. Harrison, D. P., et al. Coordination Chemistry of Single-Site Catalyst Precursors in Reductively Electropolymerized Vinylbipyridine Films. Inorganic Chemistry. 52, 4747-4749 (2013).
  19. Calvert, J. M., et al. Synthetic and mechanistic investigations of the reductive electrochemical polymerization of vinyl-containing complexes of iron(II), ruthenium(II), and osmium(II). Inorganic Chemistry. 22, 2151-2162 (1983).
  20. Moss, J. A., Argazzi, R., Bignozzi, C. A., Meyer, T. J. Electropolymerization of Molecular Assemblies. Inorganic Chemistry. 36, 762-763 (1997).
  21. Deronzier, A., Eloy, D., Jardon, P., Martre, A., Moutet, J. -. C. Electroreductive coating of electrodes from soluble polypyrrole-ruthenium (II) complexes: ion modulation effects on their electroactivity. Journal of Electroanalytical Chemistry. 453, 179-185 (1998).
  22. Mola, J., et al. Ru-Hbpp-Based Water-Oxidation Catalysts Anchored on Conducting Solid Supports. Angewandte Chemie International Edition. 47, 5830-5832 (2008).
  23. Deronzier, A., Moutet, J. -. C. Polypyrrole films containing metal complexes: syntheses and applications. Coordination Chemistry Reviews. 147, 339-371 (1996).
  24. Sabouraud, G., Sadki, S., Brodie, N. The mechanisms of pyrrole electropolymerization. Chemical Society Review. 29, 283-293 (2000).
  25. Denisevich, P., Abruña, H. D., Leidner, C. R., Meyer, T. J., Murray, R. W. Electropolymerization of vinylpyridine and vinylbipyridine complexes of iron and ruthenium: homopolymers, copolymers, reactive polymers. Inorganic Chemistry. 21, 2153-2161 (1982).
  26. Younathan, J. N., Wood, K. S., Meyer, T. J. Electrocatalytic reduction of nitrite and nitrosyl by iron(III) protoporphyrin IX dimethyl ester immobilized in an electropolymerized film. Inorganic Chemistry. 31, 3280-3285 (1992).
  27. Ikeda, T., Schmehl, R., Denisevich, P., Willman, K., Murray, R. W. Permeation of electroactive solutes through ultrathin polymeric films on electrode surfaces. Journal of the American Chemical Society. 104, 2683-2691 (1982).
  28. Concepcion, J. J., et al. Making Oxygen with Ruthenium Complexes. Accounts of Chemical Research. 42, 1954-1965 (2009).
  29. Chen, Z., Concepcion, J. J., Jurss, J. W., Meyer, T. J. Single-Site, Catalytic Water Oxidation on Oxide Surfaces. Journal of the American Chemical Society. 131, 15580-15581 (2009).
  30. Lapides, A. M., et al. Stabilization of a Ruthenium(II) Polypyridyl Dye on Nanocrystalline TiO2 by an Electropolymerized Overlayer. Journal of the American Chemical Society. 135, 15450-15458 (2013).
  31. Paulson, S. C., Sapp, S. A., Elliott, C. M. Electrochemical and Spectroelectrochemical Investigations into the Nature of Charge-Trapping in Electrochemically-Generated Homopolymer Films of Tris(4-vinyl-4‘-methyl-2,2‘-bipyridine)ruthenium(II). The Journal of Physical Chemistry B. 105, 8718-8724 (2001).
  32. Laviron, E., Roullier, L. General expression of the linear potential sweep voltammogram for a surface redox reaction with interactions between the adsorbed molecules: Applications to modified electrodes. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 115, 65-74 (1980).
  33. Laviron, E. General expression of the linear potential sweep voltammogram in the case of diffusionless electrochemical systems. J. Electroanal. Chem. 101, 19-28 (1979).
  34. Ratcliff, E. L., Jenkins, J. L., Nebesny, K., Armstrong, N. R. Electrodeposited, "Textured" Poly(3-hexyl-thiophene) (e-P3HT) Films for Photovoltaic Applications. Chemistry of Materials. 20, 5796-5806 (2008).
check_url/it/52035?article_type=t

Play Video

Citazione di questo articolo
Harrison, D. P., Carpenter, L. S., Hyde, J. T. Reductive Electropolymerization of a Vinyl-containing Poly-pyridyl Complex on Glassy Carbon and Fluorine-doped Tin Oxide Electrodes. J. Vis. Exp. (95), e52035, doi:10.3791/52035 (2015).

View Video