导电高分子材料讲座.ppt
《导电高分子材料讲座.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《导电高分子材料讲座.ppt(24页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、导电高分子材料导电高分子材料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 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,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S
2、hirakawaShirakawa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
3、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
4、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)、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
5、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
6、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
7、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
8、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 :一般通过化学反应来完成,近年发:一般通过化学反应来完成,近年发:一般通过化学反应来完成,近年发:一般通过化学反
9、应来完成,近年发现也可通过光诱导施放质子的方法来完成现也可通过光诱导施放质子的方法来完成现也可通过光诱导施放质子的方法来完成现也可通过光诱导施放质子的方法来完成 还有掺杂还有掺杂还有掺杂还有掺杂脱掺杂脱掺杂脱掺杂脱掺杂再掺杂的反复处理方法,这再掺杂的反复处理方法,这再掺杂的反复处理方法,这再掺杂的反复处理方法,这种掺杂方法可以得到比一般方法更高的电导率和种掺杂方法可以得到比一般方法更高的电导率和种掺杂方法可以得到比一般方法更高的电导率和种掺杂方法可以得到比一般方法更高的电导率和聚合物稳定性聚合物稳定性聚合物稳定性聚合物稳定性 聚合物的掺杂过程直接影响导电聚聚合物的掺杂过程直接影响导电聚合物导电
10、能力,掺杂方法和条件的合物导电能力,掺杂方法和条件的不同直接影响到导电聚合物的物理不同直接影响到导电聚合物的物理化学性能化学性能导电高分子的导电机理导电高分子的导电机理载流子是由孤立子、极化子、双极化子等载流子是由孤立子、极化子、双极化子等自由基离子构成的自由基离子构成的 极化子和孤立子的存在和跃迁使高分子链极化子和孤立子的存在和跃迁使高分子链具有了导电性具有了导电性 最新研究进展和发展趋势最新研究进展和发展趋势高导电性导电聚合物高导电性导电聚合物高强度导电高分子高强度导电高分子可溶性导电高分子可溶性导电高分子分子导电分子导电自掺杂或不掺杂导电聚合物、复合型聚合自掺杂或不掺杂导电聚合物、复合型
11、聚合物、光电磁多功能聚合物等物、光电磁多功能聚合物等 高导电性导电聚合物高导电性导电聚合物目前为止发现的导电高分子仍属于半导体的范畴,目前为止发现的导电高分子仍属于半导体的范畴,目前为止发现的导电高分子仍属于半导体的范畴,目前为止发现的导电高分子仍属于半导体的范畴,而未能到到真正的金属态而未能到到真正的金属态而未能到到真正的金属态而未能到到真正的金属态具有低能带能隙的导电高分子是实现具有低能带能隙的导电高分子是实现具有低能带能隙的导电高分子是实现具有低能带能隙的导电高分子是实现“合成金属合成金属合成金属合成金属”的重要途径的重要途径的重要途径的重要途径在在在在19841984年年年年WudlW
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 导电 高分子材料 讲座
限制150内