最新大学材料科学与工程经典课件——第三章导电高分子材料PPT课件.ppt
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1、PU导电海绵主要用于电子原器件仪器仪表的包装。本品表面电阻达到102-105,本产品是无炭黑型是用导电高分子材料制成,耐水性好 9 导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维缘体的传统观念,而且为低维固体电子学固体电子学和和分子电分子电子学子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。上的建立打下基础,而具有重要的科学意义。上述述三位科学家因此分享三位科学家因此分享2000年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖。黑格小传黑格小传麦克迪尔米德小传麦克迪尔米德小传白川英树小传白川英树小传第三章 导电高分子材料导电高分子材料10第三章 导电高分子材料
2、导电高分子材料导电材料导电材料金属、合金导电高分子复合型本征型自由电子正负离子氧化还原电子转移载流子载流子11 导电高分子不仅具有由于掺杂而带来的金属特导电高分子不仅具有由于掺杂而带来的金属特性(高电导率)和半导体(性(高电导率)和半导体(p和和n型)特性之外,还型)特性之外,还具有高分子结构的可具有高分子结构的可分子设计性分子设计性,可加工性可加工性和和密度密度小小等特点。为此,从广义的角度来看,导电高分子等特点。为此,从广义的角度来看,导电高分子可归为功能高分子的范畴。可归为功能高分子的范畴。 导电高分子具有特殊的结构和优异的物理化学导电高分子具有特殊的结构和优异的物理化学性能使它在能源、
3、光电子器件、信息、传感器、分性能使它在能源、光电子器件、信息、传感器、分子导线和分子器件、电磁屏蔽、金属防腐和隐身技子导线和分子器件、电磁屏蔽、金属防腐和隐身技术方面有着广泛、诱人的应用前景。术方面有着广泛、诱人的应用前景。 12 导电高分子自发现之日起就成为材料科学的研导电高分子自发现之日起就成为材料科学的研究热点。经过近三十年的研究,导电高分子无论在究热点。经过近三十年的研究,导电高分子无论在分子设计和材料合成、掺杂方法和掺杂机理、导电分子设计和材料合成、掺杂方法和掺杂机理、导电机理、加工性能、物理性能以及应用技术探索都已机理、加工性能、物理性能以及应用技术探索都已取得重要的研究进展,并且
4、正在向实用化的方向迈取得重要的研究进展,并且正在向实用化的方向迈进。进。 本章主要介绍本章主要介绍导电高分子的结构特征和基本的导电高分子的结构特征和基本的物理、化学特性物理、化学特性,并评述导电高分子的重要的研究,并评述导电高分子的重要的研究进展。进展。131.2 材料导电性的表征材料导电性的表征 根据欧姆定律,当对试样两端加上直流电压根据欧姆定律,当对试样两端加上直流电压V时,若流经试样的电流为时,若流经试样的电流为I,则试样的,则试样的电阻电阻R为:为: 电阻的倒数称为电导电阻的倒数称为电导,用,用G表示:表示:IVR (31) VIG (32) 14 电阻和电导的大小不仅与物质的电性能有
5、关,电阻和电导的大小不仅与物质的电性能有关,还与试样的面积还与试样的面积S、厚度、厚度d有关。实验表明,试样的有关。实验表明,试样的电阻与试样的截面积成反比,与厚度成正比电阻与试样的截面积成反比,与厚度成正比: 同样,对电导则有:同样,对电导则有:SdR (33)dSG (34)15 上两式中,上两式中,称为电阻率称为电阻率,单位为(,单位为(cm),),称为电导率称为电导率,单位为(,单位为(-1cm-1)。)。 显然,电阻率和电导率都不再与材料的尺寸有显然,电阻率和电导率都不再与材料的尺寸有关,而只决定于它们的性质,因此是物质的关,而只决定于它们的性质,因此是物质的本征参本征参数数,都可用
6、来作为表征材料导电性的尺度。,都可用来作为表征材料导电性的尺度。 在讨论材料的导电性时,更习惯采用电导率来在讨论材料的导电性时,更习惯采用电导率来表示。表示。16 材料的导电性是由于物质内部存在的材料的导电性是由于物质内部存在的带电粒子带电粒子的移动引起的。这些带电粒子可以是的移动引起的。这些带电粒子可以是正、负离子,正、负离子,也可以是电子或空穴也可以是电子或空穴,统称为,统称为载流子载流子。载流子在外。载流子在外加电场作用下沿电场方向运动,就形成电流。可加电场作用下沿电场方向运动,就形成电流。可见,材料导电性的好坏,与物质所含的见,材料导电性的好坏,与物质所含的载流子数目载流子数目及其及其
7、运动速度运动速度有关。有关。17 假定在一截面积为假定在一截面积为S、长为、长为l的长方体中,载流的长方体中,载流子的浓度(单位体积中载流子数目)为子的浓度(单位体积中载流子数目)为N,每个载,每个载流子所带的电荷量为流子所带的电荷量为q。载流子在外加电场。载流子在外加电场E作用作用下,沿电场方向运动速度(迁移速度)为下,沿电场方向运动速度(迁移速度)为,则,则单单位时间流过长方体的电流位时间流过长方体的电流I为:为: SNqI (35)18 而载流子的迁移速度而载流子的迁移速度通常与外加电场强度通常与外加电场强度E成正比:成正比: 式中,比例常数式中,比例常数为载流子的迁移率为载流子的迁移率
8、,是单位,是单位场强下载流子的迁移速度,单位为(场强下载流子的迁移速度,单位为(cm2V-1s-1)。)。 结合式(结合式(32),(),(34),(),(35)和)和(36),可知),可知Ev (36)Nq (37)19 当材料中存在当材料中存在n种载流子时,电导率可表示为:种载流子时,电导率可表示为: 由此可见,由此可见,载流子浓度和迁移率是表征材料导载流子浓度和迁移率是表征材料导电性的微观物理量电性的微观物理量。niiiiqN1 (38)20 材料的导电率是一个跨度很大的指标。从最好材料的导电率是一个跨度很大的指标。从最好的绝缘体到导电性非常好的超导体,导电率可相差的绝缘体到导电性非常好
9、的超导体,导电率可相差40个数量级以上。根据材料的导电率大小,通常可个数量级以上。根据材料的导电率大小,通常可分为分为绝缘体,半导体、导体和超导体绝缘体,半导体、导体和超导体四大类。这是四大类。这是一种很粗略的划分,并无十分确定的界线。一种很粗略的划分,并无十分确定的界线。在本章在本章的讨论中,将不区分高分子半导体和高分子导体,的讨论中,将不区分高分子半导体和高分子导体,统一称作统一称作导电高分子导电高分子。 表表3-1列出了这四大类材料的电导率及其典型列出了这四大类材料的电导率及其典型代表。代表。21表表31 材料导电率范围材料导电率范围材料材料电导率电导率 /-1cm-1典典 型型 代代
10、表表绝缘体绝缘体10-10石英、聚乙烯、聚苯乙烯、聚四石英、聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯氟乙烯半导体半导体10-10102硅、锗、聚乙炔硅、锗、聚乙炔导导 体体102108汞、银、铜、石墨汞、银、铜、石墨超导体超导体108铌铌(9.2 K)、铌铝锗合金、铌铝锗合金(23.3K)、聚氮硫聚氮硫(0.26 K)221.3 导电高分子的类型导电高分子的类型 按照材料的结构与组成,可将导电高分子分成按照材料的结构与组成,可将导电高分子分成两大类。一类是两大类。一类是结构型(本征型)导电高分子结构型(本征型)导电高分子,另,另一类是一类是复合型导电高分子复合型导电高分子。1.3.1 结构型导电高分子结构
11、型导电高分子 结构型导电高分子本身具有结构型导电高分子本身具有“固有固有”的导电性的导电性,由聚合物结构提供导电载流子(包括由聚合物结构提供导电载流子(包括电子、离子或电子、离子或空穴空穴)。这类聚合物经掺杂后,电导率可大幅度提)。这类聚合物经掺杂后,电导率可大幅度提高,其中有些甚至可达到金属的导电水平。高,其中有些甚至可达到金属的导电水平。23 迄今为止,国内外对结构型导电高分子研究得迄今为止,国内外对结构型导电高分子研究得较为深入的品种有较为深入的品种有聚乙炔、聚对苯硫醚、聚对苯聚乙炔、聚对苯硫醚、聚对苯撑、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及撑、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及TCNQ传荷络合传荷络合聚
12、合物聚合物等。其中以掺杂型聚乙炔具有最高的导电等。其中以掺杂型聚乙炔具有最高的导电性,其电导率可达性,其电导率可达5103104-1cm-1(金属铜的(金属铜的电导率为电导率为105-1cm-1)。24 目前,对结构型导电高分子的导电机理、聚合目前,对结构型导电高分子的导电机理、聚合物结构与导电性关系的理论研究十分活跃。应用性物结构与导电性关系的理论研究十分活跃。应用性研究也取得很大进展,如用导电高分子制作的研究也取得很大进展,如用导电高分子制作的大功大功率聚合物蓄电池、高能量密度电容器、微波吸收材率聚合物蓄电池、高能量密度电容器、微波吸收材料、电致变色材料料、电致变色材料,都已获得成功。,都
13、已获得成功。26为什么结构型导电高分子的实际应用为什么结构型导电高分子的实际应用尚不普遍尚不普遍? 大多数结构型导电高分子在空气中不稳定,导大多数结构型导电高分子在空气中不稳定,导电性随时间明显衰减电性随时间明显衰减。此外,。此外,导电高分子的加工导电高分子的加工性往往不够好性往往不够好,也限制了它们的应用。,也限制了它们的应用。 科学家们正企图通过改进掺杂剂品种和掺杂科学家们正企图通过改进掺杂剂品种和掺杂技术,采用技术,采用共聚或共混共聚或共混的方法,克服导电高分子的方法,克服导电高分子的不稳定性,改善其加工性。的不稳定性,改善其加工性。271.3.2 复合型导电高分子复合型导电高分子 复合
14、型导电高分子复合型导电高分子是在本身不具备导电性的是在本身不具备导电性的高分子材料中掺混入大量导电物质,如高分子材料中掺混入大量导电物质,如炭黑、金炭黑、金属粉、箔属粉、箔等,通过等,通过分散复合、层积复合、表面复分散复合、层积复合、表面复合合等方法构成的复合材料,其中以分散复合最为等方法构成的复合材料,其中以分散复合最为常用。常用。28高分子材料本身并不具备导电性,只充当了粘合高分子材料本身并不具备导电性,只充当了粘合剂的角色剂的角色。导电性是通过混合在其中的导电性的物。导电性是通过混合在其中的导电性的物质如炭黑、金属粉末等获得的。质如炭黑、金属粉末等获得的。ATTENTION!29第三章
15、导电高分子材料导电高分子材料复合型导电高分子用作复合型导电高分子用作导电橡胶、导电涂料、导电橡胶、导电涂料、导电粘合剂、电磁波屏蔽材料和抗静电材料导电粘合剂、电磁波屏蔽材料和抗静电材料,在许,在许多领域发挥着重要的作用。多领域发挥着重要的作用。复合型导电高分子应用?复合型导电高分子应用?由于它们制备方便,有较强的实用性,因此在由于它们制备方便,有较强的实用性,因此在结构型导电高分子尚有许多技术问题没有解决的结构型导电高分子尚有许多技术问题没有解决的今天,人们对它们有着极大的兴趣。今天,人们对它们有着极大的兴趣。311.3.3 超导体高分子超导体高分子 超导体是导体在一定条件下,处于无电阻状态超
16、导体是导体在一定条件下,处于无电阻状态的一种形式的一种形式。超导现象早在。超导现象早在1911年就被发现。由于年就被发现。由于超导态时没有电阻,电流流经导体时不发生热能损超导态时没有电阻,电流流经导体时不发生热能损耗,因此在电力远距离输送、制造超导磁体等高精耗,因此在电力远距离输送、制造超导磁体等高精尖技术应用方面有重要的意义。尖技术应用方面有重要的意义。32 目前,巳经发现的许多具有超导性的金属和合目前,巳经发现的许多具有超导性的金属和合金,都只有在金,都只有在超低温度超低温度下或下或超高压力超高压力下才能转变为下才能转变为超导体。显然这种材料作为电力、电器工业材料来超导体。显然这种材料作为
17、电力、电器工业材料来应用,在技术上、经济上都是不利的,因此,研制应用,在技术上、经济上都是不利的,因此,研制具有具有较高临界较高临界超导温度的超导体是人们关切的研究超导温度的超导体是人们关切的研究课题。课题。33超导金属临界温度最高的是超导金属临界温度最高的是铌铌(Nb), Tc9.2K。 超导合金最高超导临界温度的超导合金最高超导临界温度的铌铝锗合金铌铝锗合金(Nb/Al/Ge) Tc23.2K高分子材料高分子材料聚氮硫在聚氮硫在0.2K时具有超导性时具有超导性。尽管它是高分子,。尽管它是高分子,Tc也比金属和合金低,但由于聚合物的分子结构的可变性十也比金属和合金低,但由于聚合物的分子结构的
18、可变性十分广泛,制造出超导临界温度较高的高分子超导体是大有希分广泛,制造出超导临界温度较高的高分子超导体是大有希望的。望的。研究的目标是研究的目标是超导临界温度达到液氮温度(超导临界温度达到液氮温度(77K)以上)以上,甚,甚至是常温超导材料。至是常温超导材料。342. 结构型导电高分子结构型导电高分子 根据导电载流子的不同,结构型导电高分子有根据导电载流子的不同,结构型导电高分子有两种导电形式:两种导电形式:电子导电和离子传导电子导电和离子传导。对不同的高。对不同的高分子,导电形式可能有所不同,但在许多情况下,分子,导电形式可能有所不同,但在许多情况下,高分子的导电是由这两种导电形式共同引起
19、的。高分子的导电是由这两种导电形式共同引起的。如测得尼龙如测得尼龙66在在120以上的导电就是电子以上的导电就是电子导电和离子导电的共同结果。导电和离子导电的共同结果。35 一般认为,四类聚合物具有导电性:一般认为,四类聚合物具有导电性:高分子电解质高分子电解质共轭体系聚合物共轭体系聚合物电荷转移络合物电荷转移络合物金属有机螯合物金属有机螯合物362.1 共轭聚合物的电子导电共轭聚合物的电子导电2.1.1 共轭体系的导电机理共轭体系的导电机理 共轭聚合物是指分子主链中碳共轭聚合物是指分子主链中碳碳单键和双键碳单键和双键交替排列交替排列的聚合物,典型代表是的聚合物,典型代表是聚乙炔聚乙炔:CH
20、= CH 由于分子中双键的由于分子中双键的电子的非定域性,这类聚电子的非定域性,这类聚合物大都表现出一定的导电性。合物大都表现出一定的导电性。37 按量子力学的观点,具有本征导电性的共轭体按量子力学的观点,具有本征导电性的共轭体系必须具备两条件。系必须具备两条件。第一,分子轨道能强烈离域;第一,分子轨道能强烈离域;第二,分子轨道能互相重叠第二,分子轨道能互相重叠。 在共轭聚合物中,电子离域的难易程度,取决在共轭聚合物中,电子离域的难易程度,取决于共轭链中于共轭链中电子数和电子活化能的关系。电子数和电子活化能的关系。 共轭聚合物的分子链越长,共轭聚合物的分子链越长,电子数越多,则电子数越多,则电
21、子活化能越低,亦即电子越易离域,则其导电性电子活化能越低,亦即电子越易离域,则其导电性越好越好。下面以聚乙炔为例进行讨论。下面以聚乙炔为例进行讨论。38 聚乙炔具有最简单的共轭双键结构:聚乙炔具有最简单的共轭双键结构:(CH)x。组组成主链的碳原子有四个价电子,其中成主链的碳原子有四个价电子,其中三个为三个为电子电子(sp2杂化轨道),两个与相邻的碳原子连接,一杂化轨道),两个与相邻的碳原子连接,一个个与氢原子链合,余下的与氢原子链合,余下的一个价电子一个价电子电子电子(Pz轨道轨道)与聚合物链所构成的平面相垂直(图与聚合物链所构成的平面相垂直(图31)。)。 39图图31 (CH)x的价电子
22、轨道的价电子轨道40 随随电子体系的扩大,出现被电子占据的电子体系的扩大,出现被电子占据的成成键态键态和空的和空的*反键态反键态。随分子链的增长,形成能。随分子链的增长,形成能带,其中带,其中成键状态形成成键状态形成价带价带,而,而*反键状态则形反键状态则形成成导带导带(图(图32)。如果)。如果电子在链上完全离域,电子在链上完全离域,并且相邻的碳原子间的链长相等,则并且相邻的碳原子间的链长相等,则*能带间能带间的的能隙能隙(或称禁带)消失,形成与金属相同的半满(或称禁带)消失,形成与金属相同的半满能带而变为导体。能带而变为导体。41图图32 共轭体系共轭体系Ax的长度的长度x与成键与成键反键
23、电子状态反键电子状态EGEgA2A4A8A16AnAnAn*42 从图中可见,从图中可见,要使材料导电,要使材料导电,电子必须具有电子必须具有越过禁带宽度的能量越过禁带宽度的能量EG,亦即电子从其最高占有,亦即电子从其最高占有轨轨道(基态)向最低空轨道(激发态)跃迁的能量道(基态)向最低空轨道(激发态)跃迁的能量E(电子活化能)必须大于(电子活化能)必须大于EG。 研究表明,线型共轭体系的电子活化能研究表明,线型共轭体系的电子活化能E与与电子数电子数N的关系为:的关系为: (39) )(108.192eVNNE43 反式聚乙炔的禁带宽度推测值为反式聚乙炔的禁带宽度推测值为1.35eV,若用,若
24、用式(式(39)推算,)推算,N16,可见,可见聚合度为聚合度为8时即有时即有自自由电子电导由电子电导。 除了分子链长度和除了分子链长度和电子数影响外,共轭链的电子数影响外,共轭链的结构也影响聚合物的导电性。从结构上看,共轭链结构也影响聚合物的导电性。从结构上看,共轭链可分为可分为“受阻共轭受阻共轭”和和“无阻共轭无阻共轭”两类。前者导两类。前者导电性较低,后者则较高电性较低,后者则较高。44 受阻共轭是指共轭链分子轨道上存在受阻共轭是指共轭链分子轨道上存在“缺陷缺陷”。庞大的侧基或强极性基团引起共轭链的扭曲、折叠庞大的侧基或强极性基团引起共轭链的扭曲、折叠等,使等,使电子离域受到限制。电子离
25、域受到限制。电子离域受阻程度越大,则分子链的电子导电性电子离域受阻程度越大,则分子链的电子导电性就越差。就越差。如下面的如下面的聚烷基乙炔聚烷基乙炔和和脱氯化氢聚氯乙烯脱氯化氢聚氯乙烯,都是受,都是受阻共轭聚合物的典型例子。阻共轭聚合物的典型例子。什么是什么是“受阻共轭受阻共轭”?45RRRRRClCl聚烷基乙炔聚烷基乙炔10-1510-10-1cm-1脱氯化氢脱氯化氢PVC10-1210-9-1cm-146 无阻共轭是指共轭链分子轨道上不存在无阻共轭是指共轭链分子轨道上不存在“缺缺陷陷”,整个共轭链的,整个共轭链的电子离城不受影响电子离城不受影响。 例如例如反式聚乙炔,聚苯撑、聚并苯、热解反
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