Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorปะราลี แว่นแก้ว-
dc.contributor.authorอัศวิน ดาดูเคลen_US
dc.contributor.authorAssawin Daducaleen_US
dc.date.accessioned2018-03-26T04:45:51Z-
dc.date.available2018-03-26T04:45:51Z-
dc.date.issued2014-09-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/45916-
dc.description.abstractHybrid polymer is a hybrid between organic polymer and metal inorganic oxide. The dimension of dispersion of hybrids is much smaller than the composite materials. There are many potential applications of inorganic hybrid polymers such as thin-film semiconductor, transistors and solar cell because the interaction at the interface between polymers and inorganic materials, when polymers are donor and inorganic parts are acceptor. The synthesis of inorganic hybrid polymer of the titanium dioxide (TiO2) can be done in several ways, for example hydrothermal, surface treatment and sol-gel chemical method which differ in advantages and disadvantages such as size of particle, cost, electrical properties, procedures and morphology. In this study, the inorganic hybrid polymers between polythiophene/TiO2 and polythiophene derivative/TiO2 were synthesized by a sol-gel chemical method. The optimum conditions are using TiO2 and calcined TiO2 as starting materials, HNO3 as oxidizing agent and calcined at 650oC for 3 h. From some preliminary results, according to infrared (IR) spectra, the characteristic vibrational signals of thiophene can be observed. Moreover, the X-ray diffraction (XRD) patterns correspond to anatase TiO2 phase. Scanning electron microscope (SEM) images indicated that the particles are in microscale size. Therefore, it can be confirmed that inorganic hybrid polymer between polythiophene and TiO2 can be synthesized by a sol-gel chemical method under the condition mentioned above.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่en_US
dc.subjectHybrid Polymeren_US
dc.titleSynthesis of inorganic hybrid Polymer/Titanium Dioxide via Sol-Gel Chemical Methoden_US
dc.title.alternativeการสังเคราะห์พอลิเมอร์ผสมสารอนินทรีย์ไททาเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการโซล-เจลทางเคมีen_US
dc.typeThesis
thailis.classification.ddc668.9-
thailis.controlvocab.thashPolymers-
thailis.manuscript.callnumberTh 668.9 A844S-
thesis.degreemasteren_US
thesis.description.thaiAbstractไฮบริดพอลิเมอร์ เป็นการไฮบริดระหว่างพอลิเมอร์อินทรีย์ กับโลหะอนินทรีย์ซึ่งทิศทางการกระจายจะน้อย และเล็กกว่าวัสดุคอมโพสิท ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนอิเล็กตรอน รวมถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเกิดขึ้นได้ดีกว่า โดยมีการนำไปใช้งานในหลายๆด้าน เช่น ตัวนำแบบฟิล์มบาง ตัวต้านทาน และเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะอันตรกิริยาที่รอยต่อระหว่างพอลิเมอร์ และโลหะอนินทรีย์โดยพอลิเมอร์เป็นตัวให้อิเล็กตรอน และโลหะอนินทรีย์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน การสังเคราะห์พอลิเมอร์อนินทรีย์ผสมไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ทำได้หลายวิธี เช่น ไฮโดรเทอร์มอล เซอร์เฟสทรีทเมนท์ และโซล-เจล โดยมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดของอนุภาค ราคา คุณสมบัติทางไฟฟ้า วิธีการสังเคราะห์ และสัณฐานวิทยา ในการศึกษานี้พอลิเมอร์อนินทรีย์ผสมระหว่างพอลีไธโอฟีน/ไททาเนียมไดออกไซด์ และอนุพันธ์ของพอลีไธโอฟีน/ไททาเนียมไดออกไซด์จะถูกสังเคราะห์ผ่านวิธีการโซล-เจลทางเคมี โดยสภาวะที่เหมาะสมคือการใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ และไททาเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการแคลไซน์แล้วเป็นสารตั้งต้น ใช้กรดไนตริก (HNO3) เป็นตัวออกซิไดซ์ และทำการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า ในส่วนของการวิเคราะห์ทางอินฟาเรด (IR) พบกลุ่มการสั่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของไทโอฟีน นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของเฟสแอนนาเทสของไททาเนียมไดออกไซด์ จากการวิเคราะห์ทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าขนาดของอนุภาคอยู่ในระดับไมโครเมตรen_US
Appears in Collections:SCIENCE: Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdfABSTRACT267.56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
APPENDIX.pdfAPPENDIX214.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 1.pdfCHAPTER 11.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 2.pdfCHAPTER 2356.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 3.pdfCHAPTER 31.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CHAPTER 4.pdfCHAPTER 4218.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
CONTENT.pdfCONTENT254.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
COVER.pdfCOVER802.41 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
REFERENCE.pdfREFERENCE435.75 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.