高分子化合物的合成导电高分子材料优秀PPT.ppt
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1、本征型导电高分子:是指具有共轭本征型导电高分子:是指具有共轭-键,键,其本身或经过其本身或经过“掺杂掺杂”后具有导电性的后具有导电性的一类高分子材料。一类高分子材料。复合型导电高分子:是指以绝缘高分子为复合型导电高分子:是指以绝缘高分子为基体,与其他导电性物质以匀整分散复基体,与其他导电性物质以匀整分散复合、层叠复合或形成表面导电膜等方式,合、层叠复合或形成表面导电膜等方式,制得的一种有确定的导电性能的复合材制得的一种有确定的导电性能的复合材料。料。本征型导电高分子本征型导电高分子复合型导电高分子复合型导电高分子一.导电高分子的分类二.导电高分子材料的研究进展 1974年日本筑波高校H.Shi
2、rakawa在合成聚乙炔的试验中,偶然地投入过量1000倍的催化剂,合成出令人兴奋的有铜色的顺式聚乙炔薄膜与银白色光泽的反式聚乙炔。Ti(OC4H9)4Al(C2H5)3HCCH1000 倍催化剂温度108107 S/m103102 S/m导电高分子材料的发觉导电高分子材料的发觉导电高分子材料的探讨进展 1975年,G.MacDiarmid、J.Heeger与H.Shirakawa合作进行探讨,他们发觉当聚乙炔曝露于碘蒸气中进行掺杂氧化反应(doping)后,其电导率令人惊讶地达到3000S/m。聚乙炔的掺杂反应聚乙炔的掺杂反应Nobel Prize in Chemistry 2000“For
3、 the discovery and development of conductive polymers”G.MacDiarmid H.Shirakawa J.Heeger等等其他其他种类种类 与聚乙炔相比,它们在空气中更加稳定,可干脆掺杂聚合,电导率在104S/m左右,可以满足实际应用须要。半导体到导体的实现途径半导体到导体的实现途径掺杂掺杂(doping)在共轭有机分子中在共轭有机分子中电子是无法电子是无法沿沿主链移主链移动的,而动的,而电子虽较易移动,但也相当定域化电子虽较易移动,但也相当定域化,因此必需移去主链上部分电子因此必需移去主链上部分电子(氧化氧化)或注入数或注入数个电子个电
4、子(还原还原),这些,这些空穴空穴或额外电子可以在分或额外电子可以在分子链上移动,使此高分子成为导电体。子链上移动,使此高分子成为导电体。导电高分子材料的共同特征导电高分子材料的共同特征交替的单键、双键共轭结构交替的单键、双键共轭结构三.本征导电高分子材料的导电机理导电高分子材料的掺杂导电高分子材料的掺杂途径途径氧化掺杂氧化掺杂(p-doping):CHn+3x/2 I2 CHnx+x I3-还原掺杂还原掺杂(n-doping):CHn+x Na CHnx-+x Na+添补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键上的电子移动。本征导电高分子材料的导电机理掺杂导电高分子
5、材料的导电机理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。四 高分子材料导电能力的影响因素导电高分子材料聚乙炔的电导率导电高分子材料聚乙炔的电导率高分子材料导电能力的影响因素掺杂率对导电高分子材料导电实力的影响掺杂率对导电高分子材料导电实力的影响 掺杂率小时,电导率随着掺杂率的增加而快速增加;当达到确定值后,随掺杂率增加的变更电导率变更很小,此时为饱和掺杂率。高分子材料导电能力的影响因素共轭链长度对导电高分子材料导电实力的影响共轭链长度对
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