电功能高分子材料优秀PPT.ppt
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1、概述结构型导电高分子材料电致发光高聚物电致变色高聚物主要内容4.1 概述G.MacDiarmidH.ShirakawaJ.Heeger“For the discovery and development of conductive polymers”Nobel Prize in Chemistry 2000黑格(AlanJ.Heeger,1936-)小传1957年毕业于内布拉斯加高校物理系,获年毕业于内布拉斯加高校物理系,获物理学士学位物理学士学位1961年获加州高校伯克利分校物理博士学年获加州高校伯克利分校物理博士学位。位。1962-1982年任教于宾夕法尼亚高校物理年任教于宾夕法尼亚高校物
2、理系。后转任加利福尼亚高校圣芭芭拉分校系。后转任加利福尼亚高校圣芭芭拉分校物理系教授并任高分子及有机固体探讨所物理系教授并任高分子及有机固体探讨所所长所长20世纪世纪70年头末,在塑料导电探讨领域取年头末,在塑料导电探讨领域取得了突破性的发觉,开创导电聚合物这一得了突破性的发觉,开创导电聚合物这一崭新探讨领域崭新探讨领域1990年创立年创立UNIAX公司并自任董事长及总公司并自任董事长及总裁裁2000年,荣获诺贝尔化学奖年,荣获诺贝尔化学奖共获美国专利40余项发表论文635篇(统计至1999年6月)座右铭:去冒险吧 麦克迪尔米德小传(AlanG.MacDiarmid,1929-)发表过六百多篇
3、学术论文拥有二十项专利技术1927年生于新西兰。年生于新西兰。曾就读于新西兰高校、美曾就读于新西兰高校、美国威斯康星高校以及英国国威斯康星高校以及英国剑桥高校。剑桥高校。1955年起先在宾夕法尼亚年起先在宾夕法尼亚高校任教。高校任教。1973年起先探讨导电高分年起先探讨导电高分子子2000年获诺贝尔化学奖年获诺贝尔化学奖白川英树(HidekiShirakawa,1936-)小传1983年他的探探讨文关于聚乙炔的探讨获得日本高分子学会奖,还著有功能性材料入门、物质工学的前沿领域等书。1961年毕业于东京工业高校理工学年毕业于东京工业高校理工学部化学专业,毕业后留校于该校资部化学专业,毕业后留校于
4、该校资源化学探讨所任助教源化学探讨所任助教1976年到美国宾夕法尼亚高校留学年到美国宾夕法尼亚高校留学1979年回国后到筑波高校任副教授年回国后到筑波高校任副教授1982年升为教授。年升为教授。2000年获诺贝尔化学奖年获诺贝尔化学奖1.材料的导电性l 由于物质内部存在的带电粒子的移动引起的l 带电粒子为载流子:可以是正、负离子,电子或空穴。l 载流子在外加电场作用下沿电场方向运动形成电流l 材料导电性与物质所含的载流子数目及其运动速度有关2.导电高分子材料的分类 按材料的结构与组成结构型(本征型)复合型l 结构型(本征型)高分子本身具有“固有”的导电性 由聚合物结构供应导电载流子 经掺杂后,
5、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名称结构聚乙炔聚噻吩聚吡咯聚苯胺聚 苯以掺杂型聚乙炔具有最高的导电性,其电导率可达5103-104-1cm-1(金属铜的电导率为105-1cm-1)实际应用尚不普遍,关键的技术问题: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 导电高分子的加工性不够好 科学家们正企图通过改进掺杂剂品种和掺杂技术,接受共聚或共混的方法,克服导电高分子的不稳定性,改善其加工性l 复合型 本身不具备导电性,掺混入导电物质,如炭黑、金属粉等构成复合材料 聚合物充当粘合剂的角色 制备便利,有较强的好用性 用作导电橡胶、导电涂料、导电粘合剂、电磁波屏蔽材
6、料和抗静电材料4.3 结构型导电高分子材料依据导电载流子的不同,结构型导电高分子有两种导电形式:电子导电和离子导电高分子电解质共轭体系聚合物电荷转移络合物金属有机螯合物离子导电电子导电1.1.导电机理在有机共轭分子中键:定域键,构成分子骨架 离域键:垂直于分子平面的p轨道,全部电子在整个分子骨架内运动 离域键的形成,增大了电子活动范围,使体系能级降低、能级间隔变小,增加物质的导电性能。一一.共轭体系聚合物具有本征导电性的共轭体系必需具备两条件 分子轨道能猛烈离域 分子轨道能相互重叠聚乙炔具有最简洁的共轭双键结构。组成主链的碳原子有四个价电子,其中三个电子构成sp3杂化轨道,两个与相邻的碳原子连
7、接,一个与氢原子连接形成 键,余下的一个电子占据的p电子轨道与聚合物链所构成的平面相垂直,相邻碳原子之间的p电子在平面外相互重叠构成键。理论上,电子应能在一维方向上自由移动事实上,每个p电子轨道中只有一个电子,依据分子轨道理论,一个分子轨道中只有填充两个自旋相反的电子才能处于稳态。占有轨道,全充溢能带占有轨道,全充溢能带空轨道,空带P电子轨道电子轨道半充溢能带半充溢能带P电子轨道电子轨道半充溢能带半充溢能带l 能级差,能隙,阻碍电子运动l 导电状态下p电子离域运动必需越过能隙l 能隙的大小确定导电实力的大小削减能带分裂造成的能级差是提高共轭型导电聚合物电导率的主要途径,手段之一就是“掺杂”变更
8、能带中电子的占有状况尽管共轭聚合物有较强的导电倾向,但电导率并不高,为半导体因添加电子受体或电子给体而提高电导率的方法称为“掺杂”“掺杂”的目的:在聚合物的空轨道中加入电子 从占有轨道中拉出电子 变更现有电子能带的能级,出现能量居中的半充溢能带,减小能隙,使自由电子或空穴迁移的阻碍减小p掺杂剂:碘、溴、三氯化铁、五氟化砷,电 子受体n掺杂剂:碱金属,电子给体导电高分子材料的掺杂途径氧化掺杂(p-doping):CHn+3x/2 I2 CHnx+x I3-还原掺杂(n-doping):CHn+x Na CHnx-+x Na+虽然掺杂后的聚合物形成盐类,产生电流的缘由并不是碘离子或钠离子而是共轭双
9、键上的电子移动。掺杂导电高分子材料的导电机理碘分子从聚乙炔抽取一个电子形成I3,聚乙炔分子形成带正电荷的自由基阳离子,在外加电场作用下双键上的电子可以特别简洁地移动,结果使双键可以成功地延着分子移动,实现其导电实力。2、导电高分子的特性(1)电导率范围宽导电高分子不仅可以掺杂,而且还可以脱掺杂,并且掺杂-脱掺杂的过程完全可逆。(2)掺杂-脱掺杂过程可逆(3)具有电致变色性响应速度快(10-13 s)(4)响应速度快3导电高分子的应用(1)发光二极管-半导体特性的应用利用导电高分子与金属线圈当电极,半导体高分子在中间,当两电极接上电源时,半导体高分子将会起先发光。优点:比传统的灯泡节约能源 产生
10、较少的热 颜色可调 可弯曲 大面积 低成本应用:平面电视机屏幕 交通信息标记(2)太阳能电池-半导体特性的应用导电高分子可制成太阳电池,结构与发光二极管相近,但机制却相反,它是将光能转换成电能。优点:制备成本低,制备工艺快速,具有塑料的拉伸性、弹性和柔韧性。v 一个分子类似于一根导线。v 可用于高灵敏度检测、超大规模集成技术等。(3)分子导线(4)二次电池高分子掺杂态储存电能、脱掺杂过程中释放电能 全塑电池输出电压3V、电池容量3mA.h,重复充放电上千次。l 电导率高l 氧化还原性可逆l 比表面积大l 密度小(5)生物传感器-电化学掺杂/去掺杂可逆性的应用葡萄糖、尿素、乳酸、胆固醇传感器(6
11、)气体传感器导电高分子与大气某些介质作用-电导率变更,除去介质-复原。(掺杂/或脱掺杂过程)。可用作选择性高、灵敏度高和重复性好的气体传感器。v 掺杂/脱掺杂实现导体-绝缘体之间的转变v 电位、pH、掺杂量等变更伴随颜色变更v 可用于电显示(7)电显示材料国外,美国Dupon公司、德国、芬兰、日本的大公司均起先实现聚苯胺防腐材料的工业化应用,2007年底产值超过十亿美元。国内,中科院长春应化所开发最早、成效最显著,2000年建立了中试生产线,2004年实现了工业化。(8)防腐涂料(9)雷达隐身材料探地雷达工作原理美国空军F-15C战斗机装载的APG70雷达 隐身技术在确定的范围内降低需隐身目标
12、的信号反射特征或者削减自身特征信号的泄漏,使其难以被信号探测器发觉。关键:能够减弱、吸取、耗散和散射电磁辐射。使电磁波穿过材料时被吸取,转换成热能而散失掉,以至电磁波尽可能少地被反射到雷达或探测器 变更电磁波的频率,使反射电磁波的中心频率远离探测器的接受频率 减小武器装备自身电磁波的泄露,以达到隐身的目的。材料隐身技术的探讨就是对吸波材料、屏蔽材料和透波材料的探讨为了增加好用性,满足各种飞行器的特殊要求,吸波材料必需具有质轻、宽带、吸波强、稳定性好、可设计性强等特点,而导电高分子材料由于具有结构的多样化、独特的物理化学性质,同时具有较强的可设计性,因此导电高分子材料正是满足要求的材料之一。屏蔽
13、材料的电磁屏蔽原理是接受低电阻的导体材料对电磁能流具有反射和引导作用,在导体材料内部产生与源电磁场相反的电流和磁极化,从而削减源电磁场的辐射。设备用的磁屏蔽材料大多为金属材料,但在武器装备上,运用金属屏蔽材料要产生较大的反射面,不易作为屏蔽材料运用,故一般运用非金属材料,主要为导电高分子材料英国Plessey公司接受聚氨酯泡沫基材料浸渍碳黑或石墨,研制成LA-1 型泡沫导电高分子吸波材料,在 2 GHz-18 GHz 宽频带内,吸波性能较好,已用于隐身飞机的机身和机翼上。为了削减机体内金属材料制造的发动机导线和电子设备等的电磁泄漏,运用雷达吸波材料如石墨+环氧树脂、Kevlar 等。导电聚合物
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