《导电高分子材料》PPT课件.ppt
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1、导电高分子材料导电高分子材料组长 徐旭东成员 徐恺芸 杨玲玲 高敏 林新志 高敏晓 王成 沈梦楚 2000年诺贝尔化学奖得主年诺贝尔化学奖得主美国物理学美国物理学美国物理学美国物理学家家家家HeegerHeeger 美国化学家美国化学家美国化学家美国化学家MacDiarmidMacDiarmid 日本化学家日本化学家日本化学家日本化学家ShirakawaShirakawa 猜猜我是谁?我的偶像浙大牛逼教授郑强,男,1960年09月生,工学博士、博士生导师。教育部“长江学者”特聘教授 国家杰出青年基金获得者 首批新世纪百千万人才工程国家级人中共浙江大学党委委员 浙江大学材料与化学工程学院副院长
2、浙江大学高分子科学与工程学系主任 浙江大学先进纤维材料研究中心主任 现任浙江大学材料与化学工程学院副院长、浙江现任浙江大学材料与化学工程学院副院长、浙江大学高分子科学与工程学系系主任。兼任教育部大学高分子科学与工程学系系主任。兼任教育部高分子材料教学指导委员会委员、中国流变学委高分子材料教学指导委员会委员、中国流变学委员会委员、中国高分子科学委员会聚合物表征专员会委员、中国高分子科学委员会聚合物表征专业委员会副主任委员、中国复合材料学会聚合物业委员会副主任委员、中国复合材料学会聚合物基复合材料专业委员会委员、中国机械工程学会基复合材料专业委员会委员、中国机械工程学会材料分会高分子材料工程专业委
3、员会委员。材料分会高分子材料工程专业委员会委员。曾荣获浙江大学曾荣获浙江大学“竺可桢基金优秀教师奖竺可桢基金优秀教师奖”(1998”(1998年年),浙江省,浙江省“跨世纪学术带头人跨世纪学术带头人”培养人选培养人选(1999(1999年年),“浙江大学学生心目中最喜爱的老师浙江大学学生心目中最喜爱的老师”称号称号(2001(2001年年),国家杰出青年基金获得者,国家杰出青年基金获得者(2001(2001年年)。世界上第一种导电聚合物:掺杂聚乙炔世界上第一种导电聚合物:掺杂聚乙炔19771977年,美国化学家年,美国化学家年,美国化学家年,美国化学家MacDiarmidMacDiarmid,
4、物理学家,物理学家,物理学家,物理学家HeegerHeeger和日本化学家和日本化学家和日本化学家和日本化学家ShirakawaShirakawa首次发现掺杂首次发现掺杂首次发现掺杂首次发现掺杂碘的聚乙炔具有金属的特性碘的聚乙炔具有金属的特性碘的聚乙炔具有金属的特性碘的聚乙炔具有金属的特性 。并因此获得。并因此获得。并因此获得。并因此获得20002000年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖使用使用使用使用ZigglerNattaZigglerNatta催化剂催化剂催化剂催化剂AlEtAlEt3 3/Ti(OBu)/Ti(OBu)4 4,Ti,Ti的的的的浓度为浓度为浓度为浓
5、度为3mmol/L3mmol/L,Al/TiAl/Ti约为约为约为约为3434。催化剂溶于。催化剂溶于。催化剂溶于。催化剂溶于甲苯中,冷却到甲苯中,冷却到甲苯中,冷却到甲苯中,冷却到-78-78度度度度,通入乙炔,可在溶液表面通入乙炔,可在溶液表面通入乙炔,可在溶液表面通入乙炔,可在溶液表面生成顺式的聚乙炔薄膜。掺杂后电导率达到生成顺式的聚乙炔薄膜。掺杂后电导率达到生成顺式的聚乙炔薄膜。掺杂后电导率达到生成顺式的聚乙炔薄膜。掺杂后电导率达到10105 5S/cmS/cm量级量级量级量级 导电聚合物是由具有共轭导电聚合物是由具有共轭键的聚合物键的聚合物经过化学或电化学的掺杂而形成的经过化学或电化
6、学的掺杂而形成的导电聚合物除了具有高分子聚合物的一般导电聚合物除了具有高分子聚合物的一般的结构特点外还含有一价的对阴离子(的结构特点外还含有一价的对阴离子(P型型掺杂)或对阳离子(掺杂)或对阳离子(N型掺杂)型掺杂)导电聚合物最引人注目的一个特点是其电导电聚合物最引人注目的一个特点是其电导率可以在绝缘体导率可以在绝缘体半导体半导体金属态金属态(10-9到到105s/cm)较宽的范围里变化。这)较宽的范围里变化。这是目前其他材料所无法比拟的是目前其他材料所无法比拟的导电高分子的主要类型:导电高分子的主要类型:除了最早的聚乙炔(除了最早的聚乙炔(PA)外,主要有聚吡)外,主要有聚吡咯咯(PPY)、
7、聚噻吩、聚噻吩(PTH)、聚对苯乙烯、聚对苯乙烯(PPV)、聚苯胺聚苯胺(PANI)以及他们的衍生物以及他们的衍生物其中聚苯胺结构多样、掺杂机制独特、稳其中聚苯胺结构多样、掺杂机制独特、稳定性高技术应用前景广泛,在目前的研究定性高技术应用前景广泛,在目前的研究中备受重视中备受重视其中聚乙炔的所能达到的电导率在已发现其中聚乙炔的所能达到的电导率在已发现的导电聚合物中是最高的,达到了的导电聚合物中是最高的,达到了105S/cm量级,接近量级,接近Pt和和Fe的室温电导率的室温电导率 什么是导电高分子的掺杂呢?什么是导电高分子的掺杂呢?纯净的导电聚合物本身并不导电,必须经过掺纯净的导电聚合物本身并不
8、导电,必须经过掺杂才具备导电性杂才具备导电性 掺杂是将部分电子从聚合物分子链中迁移出来掺杂是将部分电子从聚合物分子链中迁移出来从而使得电导率由绝缘体级别跃迁至导体级别从而使得电导率由绝缘体级别跃迁至导体级别的一种处理过程的一种处理过程导电聚合物的掺杂与无机半导体的掺杂完全不导电聚合物的掺杂与无机半导体的掺杂完全不同同导电高分子的掺杂与无机半导体的掺杂的对比导电高分子的掺杂与无机半导体的掺杂的对比无机半导体中的掺杂导电高分子中的掺杂本质是原子的替代本质是原子的替代本质是原子的替代本质是原子的替代 是一种氧化还原过程是一种氧化还原过程是一种氧化还原过程是一种氧化还原过程掺杂量极低(万分之几)掺杂量
9、极低(万分之几)掺杂量极低(万分之几)掺杂量极低(万分之几)掺杂量一般在百分之几到掺杂量一般在百分之几到掺杂量一般在百分之几到掺杂量一般在百分之几到百分之几十之间百分之几十之间百分之几十之间百分之几十之间 掺杂剂在半导体中参与导电掺杂剂在半导体中参与导电掺杂剂在半导体中参与导电掺杂剂在半导体中参与导电 只起到对离子的作用,不只起到对离子的作用,不只起到对离子的作用,不只起到对离子的作用,不参与导电参与导电参与导电参与导电 没有脱掺杂过程没有脱掺杂过程没有脱掺杂过程没有脱掺杂过程 掺杂过程是完全可逆的掺杂过程是完全可逆的掺杂过程是完全可逆的掺杂过程是完全可逆的 目前掺杂的方式主要有两种目前掺杂的
10、方式主要有两种:氧化还原掺杂氧化还原掺杂氧化还原掺杂氧化还原掺杂 :可通过化学或电化学手段来实现:可通过化学或电化学手段来实现:可通过化学或电化学手段来实现:可通过化学或电化学手段来实现 。化学掺杂会受到磁场的影响。化学掺杂会受到磁场的影响。化学掺杂会受到磁场的影响。化学掺杂会受到磁场的影响 遗憾的是目前为止还没有发现外加磁场对聚合物遗憾的是目前为止还没有发现外加磁场对聚合物遗憾的是目前为止还没有发现外加磁场对聚合物遗憾的是目前为止还没有发现外加磁场对聚合物的室温电导率有明显的影响的室温电导率有明显的影响的室温电导率有明显的影响的室温电导率有明显的影响质子酸掺杂质子酸掺杂质子酸掺杂质子酸掺杂
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