大学材料科学与工程经典课件-第三章导电高分子材料.ppt
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1、导电聚合物的聚合物的结构特征(复合型、本征型);构特征(复合型、本征型);导电聚合物的基本的物理、化学特性;聚合物的基本的物理、化学特性;导电聚合物的聚合物的应用。用。1重点内容:重点内容: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 1.概述概述1.1 导电高分子的基本概念高分子的基本概念 物物质按按电学性能分学性能分类可分可分为绝缘体、半体、半导体、体、导体和超体和超导体四体四类。高分子材料通常属于。高分子材料通常属于绝缘体的体的范畴。但范畴。但1977年美国科学家年美国科学家黑格黑格()、()、麦克迪麦克迪
2、尔米德米德(A.G.MacDiarmid)和日本科学家)和日本科学家白川英白川英树(H.Shirakawa)发现掺杂聚乙炔具有金聚乙炔具有金属属导电特性以来,有机高分子不能作特性以来,有机高分子不能作为导电材料的材料的概念被概念被彻底改底改变。78 导电性聚乙炔的出性聚乙炔的出现不不仅打破了高分子打破了高分子仅为绝缘体的体的传统观念,而且念,而且为低低维固体固体电子学子学和和分子分子电子学子学的建立打下基的建立打下基础,而具有重要的科学意,而具有重要的科学意义。上。上述述三位科学家因此分享三位科学家因此分享2000年年诺贝尔化学化学奖。黑格小黑格小传麦克迪麦克迪尔米德小米德小传白川英白川英树小
3、小传9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 导电高分子不高分子不仅具有由于具有由于掺杂而而带来的金属特来的金属特性(高性(高电导率)和半率)和半导体(体(p和和n型)特性之外,型)特性之外,还具有高分子具有高分子结构的可构的可分子分子设计性性,可加工性可加工性和和密度密度小小等特点。等特点。为此,从广此,从广义的角度来看,的角度来看,导电高分子高分子可可归为功能高分子的范畴。功能高分子的范畴。导电高分子具有特殊的高分子具有特殊的结构和构和优异的物理化学异的物理化学
4、性能使它在能源、光性能使它在能源、光电子器件、信息、子器件、信息、传感器、分感器、分子子导线和分子器件、和分子器件、电磁屏蔽、金属防腐和磁屏蔽、金属防腐和隐身技身技术方面有着广泛、方面有着广泛、诱人的人的应用前景。用前景。11 导电高分子自高分子自发现之日起就成之日起就成为材料科学的研材料科学的研究究热点。点。经过近三十年的研究,近三十年的研究,导电高分子无高分子无论在在分子分子设计和材料合成、和材料合成、掺杂方法和方法和掺杂机理、机理、导电机理、加工性能、物理性能以及机理、加工性能、物理性能以及应用技用技术探索都已探索都已取得重要的研究取得重要的研究进展,并且正在向展,并且正在向实用化的方向
5、用化的方向迈进。本章主要介本章主要介绍导电高分子的高分子的结构特征和基本的构特征和基本的物理、化学特性物理、化学特性,并,并评述述导电高分子的重要的研究高分子的重要的研究进展。展。121.2 材料材料导电性的表征性的表征 根据欧姆定律,当根据欧姆定律,当对试样两端加上直流两端加上直流电压V时,若流,若流经试样的的电流流为I,则试样的的电阻阻R为:电阻的倒数称阻的倒数称为电导,用,用G表示:表示:13(31)(32)电阻和阻和电导的大小不的大小不仅与物与物质的的电性能有关,性能有关,还与与试样的面的面积S、厚度、厚度d有关。有关。实验表明,表明,试样的的电阻与阻与试样的截面的截面积成反比,与厚度
6、成正比成反比,与厚度成正比:同同样,对电导则有:有:14(33)(34)上两式中,上两式中,称称为电阻率阻率,单位位为(cm),),称称为电导率率,单位位为(-1cm-1)。)。显然,然,电阻率和阻率和电导率都不再与材料的尺寸有率都不再与材料的尺寸有关,而只决定于它关,而只决定于它们的性的性质,因此是物,因此是物质的的本征参本征参数数,都可用来作,都可用来作为表征材料表征材料导电性的尺度。性的尺度。在在讨论材料的材料的导电性性时,更,更习惯采用采用电导率来率来表示。表示。15 材料的材料的导电性是由于物性是由于物质内部存在的内部存在的带电粒子粒子的移的移动引起的。引起的。这些些带电粒子可以是粒
7、子可以是正、正、负离子,离子,也可以是也可以是电子或空穴子或空穴,统称称为载流子流子。载流子在外流子在外加加电场作用下沿作用下沿电场方向运方向运动,就形成,就形成电流。可流。可见,材料,材料导电性的好坏,与物性的好坏,与物质所含的所含的载流子数目流子数目及其及其运运动速度速度有关。有关。16 假定在一截面假定在一截面积为S、长为l的的长方体中,方体中,载流流子的子的浓度(度(单位体位体积中中载流子数目)流子数目)为N,每个,每个载流子所流子所带的的电荷量荷量为q。载流子在外加流子在外加电场E作用作用下,沿下,沿电场方向运方向运动速度(迁移速度)速度(迁移速度)为,则单位位时间流流过长方体的方体
8、的电流流I为:17(35)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,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18(36)(37)当材料中存在当材料中存在n种种载流子流子时,电导率可表示率可表示为:由此可由此可见,载流子流子浓度和迁移率是表征材料度和迁移率是表征材料导电性的微性的微观物理量物理量。19(38)材料的材料的导电率是一个跨度很大的指
9、率是一个跨度很大的指标。从最好。从最好的的绝缘体到体到导电性非常好的超性非常好的超导体,体,导电率可相差率可相差40个数量个数量级以上。根据材料的以上。根据材料的导电率大小,通常可率大小,通常可分分为绝缘体,半体,半导体、体、导体和超体和超导体体四大四大类。这是是一种很粗略的划分,并无十分确定的界一种很粗略的划分,并无十分确定的界线。在本章在本章的的讨论中,将不区分高分子半中,将不区分高分子半导体和高分子体和高分子导体,体,统一称作一称作导电高分子高分子。表表3-1列出了列出了这四大四大类材料的材料的电导率及其典型率及其典型代表。代表。2021表表31 材料材料导电导电率范率范围围材料材料电导
10、电导率率/-1cm-1典典 型型 代代 表表绝缘绝缘体体10-10石英、聚乙石英、聚乙烯烯、聚苯乙、聚苯乙烯烯、聚四、聚四氟乙氟乙烯烯半半导导体体10-10102硅、硅、锗锗、聚乙炔、聚乙炔导导 体体102108汞、汞、银银、铜铜、石墨、石墨超超导导体体108铌铌(9.2 K)、铌铝锗铌铝锗合金合金(23.3K)、聚氮硫聚氮硫(0.26 K)1.3 导电高分子的高分子的类型型 按照材料的按照材料的结构与构与组成,可将成,可将导电高分子分成高分子分成两大两大类。一。一类是是结构型(本征型)构型(本征型)导电高分子高分子,另,另一一类是是复合型复合型导电高分子高分子。1.3.1 结构型构型导电高分
11、子高分子 结构型构型导电高分子本身具有高分子本身具有“固有固有”的的导电性性,由聚合物由聚合物结构提供构提供导电载流子(包括流子(包括电子、离子或子、离子或空穴空穴)。)。这类聚合物聚合物经掺杂后,后,电导率可大幅度提率可大幅度提高,其中有些甚至可达到金属的高,其中有些甚至可达到金属的导电水平。水平。22 迄今迄今为止,国内外止,国内外对结构型构型导电高分子研究得高分子研究得较为深入的品种有深入的品种有聚乙炔、聚聚乙炔、聚对苯硫苯硫醚、聚、聚对苯苯撑、聚苯胺、聚吡咯、聚撑、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩以及吩以及TCNQ传荷荷络合合聚合物聚合物等。其中以等。其中以掺杂型聚乙炔具有最高的型聚乙炔具有最高
12、的导电性,其性,其电导率可达率可达5103104-1cm-1(金属(金属铜的的电导率率为105-1cm-1)。23 目前,目前,对结构型构型导电高分子的高分子的导电机理、聚合机理、聚合物物结构与构与导电性关系的理性关系的理论研究十分活研究十分活跃。应用性用性研究也取得很大研究也取得很大进展,如用展,如用导电高分子制作的高分子制作的大功大功率聚合物蓄率聚合物蓄电池、高能量密度池、高能量密度电容器、微波吸收材容器、微波吸收材料、料、电致致变色材料色材料,都已,都已获得成功。得成功。24为什么什么结构型构型导电高分子的高分子的实际应用用尚不普遍尚不普遍?26大多数结构型导电高分子在空气中不稳定,导大
13、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。1.3.2 复合型复合型导电高分子高分子27复合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
14、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。高分子材料本身并不具高分子材料本身并不具备导电性,只充当了粘合性,只充当了粘合剂的角色的角色。导电性是通性是通过混合在其中的混合在其中的导电性的物性的物质如炭黑、金属粉末等如炭黑、金属粉末等获得的。得的。28ATTENTION!29第三章 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
15、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。1.3.3 超超导体高分子体高分子 超超导体是体是导体在一定条件下,体在一定条件下,处于无于无电阻状阻状态的一种形式的一种形式。超。超导现象早在象早在1911年就被年就被发现。由于。由于超超导态时没有没有电阻,阻,电流流流流经导体体时不不发生生热能能损耗,因
16、此在耗,因此在电力力远距离距离输送、制造超送、制造超导磁体等高精磁体等高精尖技尖技术应用方面有重要的意用方面有重要的意义。31 目前,巳目前,巳经发现的的许多具有超多具有超导性的金属和合性的金属和合金,都只有在金,都只有在超低温度超低温度下或下或超高超高压力力下才能下才能转变为超超导体。体。显然然这种材料作种材料作为电力、力、电器工器工业材料来材料来应用,在技用,在技术上、上、经济上都是不利的,因此,研制上都是不利的,因此,研制具有具有较高高临界界超超导温度的超温度的超导体是人体是人们关切的研究关切的研究课题。32超超导金属金属临界温度最高的是界温度最高的是铌(Nb),Tc9.2K。超超导合金
17、最高超合金最高超导临界温度的界温度的铌铝锗合金合金(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时具有超具有超导性性。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也比金属和合金低,但由于聚合物的分子结构的可构的可变性十性十分广泛,制造出超分广泛,制造出超导临界温度界温度较高的高分子超高的高分子超导体是大有希体是大有希望的。望的。研究的目研究的目标是是超超导临界温度达到液氮温度(界温度达到液氮温度(77K)以上)以上,甚至是常温超甚至是常温超导材料。材料。332.结构型构型导电高分子高分子 根据根据导电载流子的不同,流子的不同,结构型
18、构型导电高分子有高分子有两种两种导电形式:形式:电子子导电和离子和离子传导。对不同的高不同的高分子,分子,导电形式可能有所不同,但在形式可能有所不同,但在许多情况下,多情况下,高分子的高分子的导电是由是由这两种两种导电形式共同引起的。形式共同引起的。34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。一般一般认为,四,四类聚合物具有聚合物具有导电性:性:35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2.1 共共轭聚合物的聚合物的电子子导电2.1.1 共共轭
19、体系的体系的导电机理机理 共共轭聚合物是指分子主聚合物是指分子主链中碳中碳碳碳单键和双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=CH 由于分子中双由于分子中双键的的电子的非定域性,子的非定域性,这类聚聚合物大都表合物大都表现出一定的出一定的导电性。性。36 按量子力学的按量子力学的观点,具有本征点,具有本征导电性的共性的共轭体体系必系必须具具备两条件。两条件。第一,分子第一,分子轨道能道能强烈离域;烈离域;第二,分子第二,分子轨道能互相重叠道能互相重叠。37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
20、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。聚乙炔具有最聚乙炔具有最简单的共的共轭双双键结构:构:(CH)x。组成主成主链的碳原子有四个价的碳原子有四个价电子,其中子,其中三个三个为电子子(sp2杂化化轨道),两个与相道),两个与相邻的碳原子的碳原子连接,一个接,一个与与氢原子原子链合,余下的合,余下的一个价一个价电子子电子子(Pz轨道道)与聚合物与聚合物链所构
21、成的平面相垂直(所构成的平面相垂直(图31)。)。38图31 (CH)x的价的价电子子轨道道39 随随电子体系的子体系的扩大,出大,出现被被电子占据的子占据的成成键态和空的和空的*反反键态。随分子。随分子链的增的增长,形成能,形成能带,其中,其中成成键状状态形成形成价价带,而,而*反反键状状态则形形成成导带(图32)。如果)。如果电子在子在链上完全离域,上完全离域,并且相并且相邻的碳原子的碳原子间的的链长相等,相等,则*能能带间的的能隙能隙(或称禁(或称禁带)消失,形成与金属相同的半)消失,形成与金属相同的半满能能带而而变为导体。体。40图32 共共轭体系体系Ax的的长度度x与成与成键反反键电
22、子状子状态41 从从图中可中可见,要使材料要使材料导电,电子必子必须具有具有越越过禁禁带宽度的能量度的能量EG,亦即,亦即电子从其最高占有子从其最高占有轨道(基道(基态)向最低空)向最低空轨道(激道(激发态)跃迁的能量迁的能量E(电子活化能)必子活化能)必须大于大于EG。研究表明,研究表明,线型共型共轭体系的体系的电子活化能子活化能E与与电子数子数N的关系的关系为:(39)42 反式聚乙炔的禁反式聚乙炔的禁带宽度推度推测值为1.35eV,若用,若用式(式(39)推算,)推算,N16,可,可见聚合度聚合度为8时即有自即有自由由电子子电导。除了分子除了分子链长度和度和电子数影响外,共子数影响外,共
23、轭链的的结构也影响聚合物的构也影响聚合物的导电性。从性。从结构上看,共构上看,共轭链可分可分为“受阻共受阻共轭”和和“无阻共无阻共轭”两两类。前者。前者导电性性较低,后者低,后者则较高高。43 受阻共受阻共轭是指共是指共轭链分子分子轨道上存在道上存在“缺陷缺陷”。庞大的大的侧基或基或强极性基极性基团引起共引起共轭链的扭曲、折叠的扭曲、折叠等,使等,使电子离域受到限制。子离域受到限制。电子离域受阻程度越大,子离域受阻程度越大,则分子分子链的的电子子导电性就性就越差。越差。如下面的如下面的聚聚烷基乙炔基乙炔和和脱脱氯化化氢聚聚氯乙乙烯,都是受,都是受阻共阻共轭聚合物的典型例子。聚合物的典型例子。4
24、4什么是什么是“受阻共轭受阻共轭”?45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-1 无阻共无阻共轭是指共是指共轭链分子分子轨道上不存在道上不存在“缺陷缺陷”,整个共,整个共轭链的的电子离城不受影响子离城不受影响。46例如例如反式聚乙炔,聚苯撑、聚并苯、热解反式聚乙炔,聚苯撑、聚并苯、热解聚丙烯腈聚丙烯腈等,都是无阻共轭链的例子。等,都是无阻共轭链的例子。顺式聚乙炔分子链顺式聚乙炔分子链发生扭曲,发生扭曲,电子离域受电子离域受到一定阻碍,因此,其电导率低于反式聚乙炔。到一定阻碍,因此,其电导率低于反式聚乙炔。47聚乙炔顺式:10-7-
25、1cm-1反式:10-3-1cm-1聚苯撑10-3-1cm-1聚并苯10-4-1cm-1热解聚丙烯腈10-1-1cm-1如果完全不含如果完全不含杂质,聚乙炔的,聚乙炔的电导率也很小。率也很小。然而反式聚乙炔是然而反式聚乙炔是电子受体子受体型的,它容易与适当的型的,它容易与适当的电子受体或子受体或电子子给体体发生生电荷荷转移,提高其移,提高其导电率,率,其聚合催化其聚合催化剂的残留与其的残留与其发生生电荷荷转移。移。48 为什么顺式电导率并不高,反式聚乙炔却有较为什么顺式电导率并不高,反式聚乙炔却有较高的电导率?高的电导率?2.2.2共轭聚合物的掺杂及导电性共轭聚合物的掺杂及导电性 例如,在聚乙
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