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文檔簡介
導(dǎo)電高分子材料導(dǎo)電高分子介紹導(dǎo)電高分子的分類導(dǎo)電高分子的研究進(jìn)展導(dǎo)電高分子材料的導(dǎo)電機(jī)理高分子材料導(dǎo)電能力的影響因素導(dǎo)電高分子材料的應(yīng)用結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電高分子材料的發(fā)展趨勢總結(jié)一.導(dǎo)電高分子介紹
高分子導(dǎo)電材料(conductivepolymericmaterial)一類具有導(dǎo)電功能(包括半導(dǎo)電性﹑金屬導(dǎo)電性和超導(dǎo)電性)﹑電導(dǎo)率在10-6S/m以上的聚合物材料。高分子導(dǎo)電材料具有密度小﹑易加工﹑耐腐蝕﹑可大面積成膜以及電導(dǎo)率可在十多個(gè)數(shù)量級的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)等特點(diǎn)﹐不僅可作為多種金屬材料和無機(jī)導(dǎo)電材料的代用品﹐而且已成為許多先進(jìn)工業(yè)部門和尖端技術(shù)領(lǐng)域不可缺少的一類材料。
導(dǎo)電高分子材料分為結(jié)構(gòu)型和復(fù)合型兩種。二.導(dǎo)電高分子的分類結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電高分子材料:是指其具有共軛∏-鍵,其本身或是經(jīng)過“參雜”后,具有導(dǎo)電性的一類高分子材料。復(fù)合型導(dǎo)電高分子材料:復(fù)合型導(dǎo)電高分子是在本身不具備導(dǎo)電性的高分子材料中摻混入大量導(dǎo)電物質(zhì),性的高分子材料中摻混入大量導(dǎo)電物質(zhì),如如碳黑、石墨、碳纖維、金屬粉、金屬纖維、如碳黑、石墨、碳纖維、金屬粉、金屬纖維、金屬氧化物等
其他種類與聚乙炔相比,他們在空氣中更加穩(wěn)定,可以直接摻雜聚合,電導(dǎo)率在左右,可以滿足實(shí)際需要三.導(dǎo)電高分子的研究進(jìn)展導(dǎo)電高分子材料的發(fā)現(xiàn)1974年日本筑波大學(xué)H.Shirakawa在合成聚乙炔的實(shí)驗(yàn)中投入過量1000倍的催化劑,合成出令人興奮的有銅的順式聚乙炔膜與銀白色的反式聚乙炔。
1000倍催化劑
溫度三.導(dǎo)電高分子的研究進(jìn)展聚乙炔的參雜反應(yīng)
1975年,G.MacDiarmid、J.Heeger與H.shirakawa合作進(jìn)行研究,他們發(fā)現(xiàn)當(dāng)聚乙炔暴露于碘蒸氣中進(jìn)行摻雜氧化反應(yīng)后,其導(dǎo)電率令人吃驚地達(dá)到3000S/m三.導(dǎo)電高分子的研究進(jìn)展1862年lethebi----聚苯胺1977年白川和MacDiarmid---摻雜聚乙炔1986年,ElsenbaumerR.L.等人得到了可溶性聚噻吩四.導(dǎo)電高分子材料的導(dǎo)電機(jī)理導(dǎo)電高分子材料的共同特征-交替的單鍵、雙鍵共軛結(jié)
半導(dǎo)體到導(dǎo)體的實(shí)現(xiàn)途徑-摻雜(doping)在共軛有機(jī)分子中σ電子是無法沿主鏈移動的,而π電子雖較易移動,但也相當(dāng)定域化,因此必需移去主鏈上部分電子(氧化)或注入數(shù)個(gè)電子(還原),這些空穴或額外電子可以在分子鏈上移動,使此高分子成為導(dǎo)電體。
五.高分子材料導(dǎo)電能力的影響因素導(dǎo)電高分子材料聚乙炔的電導(dǎo)率
摻雜率對導(dǎo)電高分子材料導(dǎo)電能力的影響
摻雜率小時(shí),電導(dǎo)率隨著摻雜率的增加而迅速增加,當(dāng)達(dá)到一定值后,變化很小,此時(shí)為飽和摻雜率。共軛鏈長度對導(dǎo)電高分子材料導(dǎo)電能力的影響
π電子運(yùn)動的波函數(shù)在沿著分子鏈方向有較大的電子云密度,并且隨著共軛鏈長度的增加,這種趨勢更加明顯,導(dǎo)致聚合物電導(dǎo)率的增加。
五.高分子材料導(dǎo)電能力的影響因素溫度對導(dǎo)電高分子材料導(dǎo)電能力的影響
對金屬晶體,溫度升高引起的晶格振動阻礙其在晶體中的自由運(yùn)動;而對于聚乙炔,溫度的升高有利于電子從分子熱振動中獲得能量,克服其能帶間隙,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電過程。六.導(dǎo)電高分子材料的應(yīng)用-半導(dǎo)體/導(dǎo)體/可逆摻雜
半導(dǎo)體特性的應(yīng)用-半導(dǎo)體特性的應(yīng)用-發(fā)光二極管
利用導(dǎo)電高分子與金屬線圈當(dāng)電極,半導(dǎo)體高分子在中間,當(dāng)兩電極接上電源時(shí),半導(dǎo)體高分子將會開始發(fā)光。比傳統(tǒng)的燈泡更節(jié)省能源,而且產(chǎn)生較少的熱,具體應(yīng)用包括平面電視機(jī)屏幕、交通信息標(biāo)志等。半導(dǎo)體特性的應(yīng)用-半導(dǎo)體特性的應(yīng)用-太陽能電池
導(dǎo)電高分子可制成太陽電池,結(jié)構(gòu)與發(fā)光二極管相近,但機(jī)制卻相反,它是將光能轉(zhuǎn)換成電能。優(yōu)勢在于廉價(jià)的制備成本,迅速的制備工藝,具有塑料的拉伸性、彈性和柔韌性。
導(dǎo)體特性的應(yīng)用
抗靜電理想的電磁屏蔽材料,可以應(yīng)用在計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、起搏器等電磁波遮蔽涂布能夠吸收微波,因此可以做隱身飛機(jī)的涂料防蝕涂料能夠防腐蝕,可以用在火箭、船舶、石油管道等
六.導(dǎo)電高分子材料的應(yīng)用電化學(xué)摻雜/去摻雜之可逆性的應(yīng)用-電變色組件
共軛高分子在電化學(xué)氧化還原時(shí)都會產(chǎn)生變色現(xiàn)象。電變色性在汽車防眩后視鏡、光信息儲存組件、太陽眼鏡、軍事用途護(hù)目鏡、飛機(jī)駕駛艙遮篷及智能窗等可控制電變色性質(zhì)的應(yīng)用上具有極大的發(fā)展?jié)摿?。?導(dǎo)電高分子材料的應(yīng)用電化學(xué)摻雜/去摻雜之可逆性的應(yīng)用-可反復(fù)充放電電池
導(dǎo)電高分子電極與對應(yīng)電極及電解質(zhì)構(gòu)成一個(gè)蓄有電能的電池,若加電場而摻雜充電,加負(fù)載而去摻雜放電,該充電/放電過程為可逆反應(yīng)。具有價(jià)廉、能量密度高、循環(huán)壽命長、和低自身放電等優(yōu)點(diǎn)。
高分子摻雜態(tài)儲存電能、脫摻雜過程中釋放電能?!茈姵亓?導(dǎo)電高分子材料的應(yīng)用電化學(xué)摻雜/去摻雜之可逆性的應(yīng)用-電化學(xué)摻雜去摻雜之可逆性的應(yīng)用-氣體檢測器
檢測的氣體包括氧化性氣體與還原性氣體,氧化性氣體在高分子膜內(nèi)將導(dǎo)電高分子氧化,形成陰離子摻雜,增加導(dǎo)電度;還原性氣體在高分子薄膜內(nèi)則會將導(dǎo)電高分子還原,形成陽離子摻雜,降低導(dǎo)電度因?yàn)槠鋵﹄娦盘柕淖兓浅C舾?,因此可以用做檢測器。
葡萄糖傳感器
葡萄糖傳感器、尿素傳器、乳酸傳感器、器、乳酸傳感器、膽固醇傳感器七.結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電高分子材料的發(fā)展趨勢
高分子材料替代金屬材料是今后材料學(xué)科領(lǐng)域的發(fā)展趨勢,由此帶來導(dǎo)電性高分子的市場需求也將日益增長,其應(yīng)用領(lǐng)域也會逐步擴(kuò)大,這就必然對導(dǎo)電性高分子提出更高的要求,其發(fā)展趨勢主要集中在以下幾個(gè)方面:(1)具有與金屬相同的電導(dǎo)率:摻雜聚乙炔的電導(dǎo)率從最初的10的3次方S/cm增加到10的5次方S/cm,與銅的電導(dǎo)率差不多,其它導(dǎo)電高分子的電導(dǎo)率水平也在提高。(2)在空氣中的穩(wěn)定性:導(dǎo)電性高分子中氧原子對水是極不穩(wěn)定的,這是妨礙其實(shí)用化的最大問題。七.結(jié)構(gòu)型導(dǎo)電高分子材料的發(fā)展趨勢
(3)具有高功能:支化和樹枝狀聚苯、環(huán)狀聚苯和環(huán)狀聚苯乙烯、環(huán)番(cyclophane,環(huán)狀苯環(huán)化合物)等,這些大分子在分子自組裝形成特殊的分子結(jié)構(gòu)排列,分子器件和分子電路材料以及特殊功能方面具有很多優(yōu)點(diǎn)。(4)具有良好的加工成型性:導(dǎo)電高分子主鏈中的共軛結(jié)構(gòu)使分子鏈僵硬,不溶不熔,從而給自由地成型加工帶來困難。(5)摻雜劑無毒:摻雜劑多是有毒的,如等(6)經(jīng)濟(jì)性:其價(jià)格比金屬及普通塑料高,難以實(shí)用化。七.總結(jié)導(dǎo)電高分子材料的優(yōu)越性
具有半導(dǎo)體及導(dǎo)體雙重特性,可低溫加工、可大面積化、具有半導(dǎo)體及導(dǎo)體雙重特性,具有塑料的拉伸
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