功能高分子材料第四章电功能高分子材料课件.ppt
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1、第四章 电功能高分子材料 4.1 概 述 物质按电学性质可分为绝缘体、半导体、导体和超导体四类。高分子材料通常属于绝缘体的范畴。但1977年美国科学家黑格(A.J.Heeger)、麦克迪尔米德(A.G.MacDiarmid)和日本科学家百川英树(H.Shirakawa)发现掺杂聚乙炔具有金属导电特性以来,有机高分子不能作为导电材料的概念被彻底打破。2 导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,具有重要的科学意义。上述三位科学家因此分享2000年诺贝尔化学奖。3黑格(Alan J.Heeger,1936)小传1936年12月22日生于
2、美国衣阿华州 1957年毕业于内布拉斯加大学物理系,获物理学土学位1961年获加州大学伯克利分校物理博士学位。1962年至1982年任教于宾夕法尼亚大学物理系,1967年任该校物理系教授。后转任加利福尼亚大学圣芭芭拉分校物理系教授并任高分子及有机固体研究所所长 20世纪70年代末,在塑料导电研究领域取得了突破性的发现,开创导电聚合物这一崭新研究领域1990年创立UNIAX公司并自任董事长及总裁 2000年,因在导电聚合物方面的贡献荣获诺贝尔化学奖 共获美国专利40余项发表论文635篇(统计至1999年6月)。据SCI所作的10年统计(19801989),在全世界各研究领域所有发表论文被引用次数
3、的排名中(包括所有学科)他名列第64名,是该l0年统计中唯一进入前100名的物理学家。4麦克迪尔米德小传(Alan G.MacDiarmid,19272007)发表过六百多篇学术论文拥有二十项专利技术1927年生于新西兰。曾就读于新西兰大学、美国威斯康星大学以及英国剑桥大学;1955年开始在宾夕法尼亚大学任教;1973年开始研究导电高分子;2000年获诺贝尔化学奖。5白川英树(Hideki Shirakawa,1936)小传1983年他的研究论文关于聚乙炔的研究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年毕业于东京工业大学理工学部化学专业,毕业后留校于该校资源
4、化学研究所任助教;1976年到美国宾夕法尼亚大学留学;1979年回国后到筑波大学任副教授1982年升为教授;2000年获诺贝尔化学奖。678 一、材料的导电性能 根据欧姆定律,当对试样两端加上直流电压V时,若流经试样的电流为I,则试样的电阻R为:电阻的倒数称为电导,用G表示:(4-1)(4-2)9 电阻和电导的大小不仅与物质的电性能有关,还与试样的面积S、厚度d有关。实验表明,试样的电阻与试样的截面积成反比,与厚度成正比:同样,对电导则有:上两式中,称为电阻率,单位为(cm),称为电导率,单位为(-1cm-1)。(4-3)(4-4)10 显然,电阻率和电导率都不再与材料的尺寸有关,而只决定于它
5、们的性质,因此是物质的本征参数,都可用来作为表征材料导电性的尺度。在讨论材料的导电性时,更习惯采用电导率来表示。11 材料的导电性是由于物质内部存在的带电粒子的移动引起的。这些带电粒子可以是正、负离子,也可以是电子或空穴,统称为载流子。载流子在外加电场作用下沿电场方向运动,就形成电流。可见,材料导电性的好坏,与物质所含的载流子数目及其运动速度有关。12 假定在一截面积为S、长为l的长方体中,载流子的浓度(单位体积中载流子数目)为N,每个载流子所带的电荷量为q。载流子在外加电场E作用下,沿电场方向运动速度(迁移速度)为,则单位时间流过长方体的电流I为:(4-5)13 而载流子的迁移速度通常与外加
6、电场强度E成正比:式中,比例常数为载流子的迁移率,是单位场强下载流子的迁移速度,单位为(cm2V-1s-1)。结合式(4-2),(4-4),(4-5)和(4-6),可知(4-6)(4-7)14 当材料中存在n种载流子时,电导率可表示为:此可见,载流子浓度和迁移率是表征材料导电性的微观物理量。(4-8)15 材料的电导率是一个跨度很大的指标。从最好的绝缘体到导电性非常好的超导体,电导率可相差40个数量级以上。根据材料的导电率大小,通常可分为绝缘体、半导体、导体和超导体四大类。这是一种很粗略的划分,并无十分确定的界线。在本章的讨论中,将不区分高分子半导体和高分子导体,统一称作导电高分子。16表4-
7、1 材料导电率范围材料电导率/-1cm-1典 型 代 表绝缘体 10-10石英、聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯半导体 10-10102硅、锗、聚乙炔导体 102108汞、银、铜、石墨超导体 108铌(9.2K)、铌铝锗合金(23.3K)、聚氮硫(0.26K)表4-1列出了这四大类材料的电导率及其典型代表。17 二、高分子材料的导电特点 所谓导电高分子是由具有共轭键的高分子经化学或电化学“掺杂”使其由绝缘体转变为导体的一类高分子材料。通常导电高分子的结构特征是由有高分子链结构和与链非键合的一价阴离子或阳离子共同组成。即在导电高分子结构中,除了具有高分子链外,还含有由“掺杂”而引入的阴离子(p型掺杂
8、)或阳离子(n型掺杂)。18 在共轭高分子中分子内存在空间上一维或二维的共轭键,电子轨道相互交替使电子具有许多类似金属中自由电子的特征。电子可以在共轭体系中自由运动,分子间的迁移通过跳跃机理实现。导高分子材料具有质量轻、易成型、电阻率可调节、可通过分子设计合成具有不同特性的导电性等特点。19 导电高分子不仅具有由于掺杂而带来的金属特性(高电导率)和半导体(p和n型)特性之外,还具有高分子结构的可分子设计性,可加工性和密度小等特点。为此,从广义的角度来看,导电高分子可归为功能高分子的范畴。导电高分子具有特殊的结构和优异的物理化学性能使它在能源、光电子器件、信息、传感器、分子导线和分子器件、电磁屏
9、蔽、金属防腐和隐身技术方面有着广泛、诱人的应用前景。20 导电高分子自发现之日起就成为材料科学的研究热点。经过近三十年的研究,导电高分子无论在分子设计和材料合成、掺杂方法和掺杂机理、导电机理、加工性能、物理性能以及应用技术探索都已取得重要的研究进展,并且正在向实用化的方向迈进。本章主要介绍导电高分子的结构特征和基本的物理、化学特性,并评述导电高分子的重要的研究进展。21 三、导电高分子材料的分类 按照材料的结构与组成,可将导电高分子分成:1、结构型导电高分子 结构型导电高分子本身具有“固有”的导电性,由聚合物结构提供导电载流子(包括电子、离子、空穴)。结构型(本征型)导电高分子 复合型导电高分
10、子22 迄今为止,结构型导电高分子可以分为:共轭系高分子,如聚乙炔、聚对苯硫醚、聚对苯撑、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩;金属螯合物型高分子,如聚钛青铜;电荷转移型高分子络合物,如聚阳离子、TCNQ四氰代二甲基对苯醌金属络合物。其中以掺杂型聚乙炔具有最高的导电性,其 电导率可达5103104-1cm-1(金属铜的电导率为105-1cm-1)。23 目前,对结构型导电高分子的导电机理、聚合物结构与导电性关系的理论研究十分活跃。应用性研究也取得很大进展,如用导电高分子制作的大功率聚合物蓄电池、高能量密度电容器、微波吸收材料、电致变色材料,都已获得成功。24 但总的来说,结构型导电高分子的实际应用尚不普遍,
11、关键的技术问题在于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。此外,导电高分子的加工性往往不够好,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技术,采用共聚或共混的方法,克服导电高分子的不稳定性,改善其加工性。25 2、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高分子材料中掺混入大量导电物质,如炭黑、金属粉等,通过分散复合、层积复合、表面复合等方法构成的复合材料。分散复合最为常用。26 与结构型导电高分子不同,在复合型导电高分子中,高分子材料本身并不具备导电性,只充当了粘合剂的角色。导电性是通过混合在其中的导电性的物质如炭黑、金属粉末等获得的。由于它
12、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今天,人们对它们有着极大的兴趣。复合型导电高分子用作导电橡胶、导电涂 料、导电粘合剂、电磁波屏蔽材料和抗静电材料,在许多领域发挥着重要的作用。27 按照导电机理不同,可将导电高分子材料分为三类:离子导电聚合物,载流子是能在聚合物分子间迁移的正负离子的导电聚合物;电子导电聚合物,载流子为自由电子,其结构特征是分子内含有大量的共轭电子体系,为载流子-自由电子的离域提供迁移的条件。28 氧化还原型导电聚合物,以氧化还原反应为电子转化机理的氧化还原型导电聚合物,其导电能力是由于在可逆氧化还原反应中电子在分子间的转移产生的。该类
13、导电聚合物的高分子骨架上必须带有可以进行可逆氧化还原反应的活性中心。29 4.2 复合型导电高分子材料 一、复合型导电高分子的基本概念 1、定义 复合型导电高分子是以普通的绝缘聚合物为主要基质(成型物质),并在其中掺入较大量的导电填料配制而成的。因此,无论在外观形式和制备方法方面,还是在导电机理方面,都与掺杂型结构导电高分子完全不同。方法:导电表面膜形成法、导电填料分散复合法、导电填料层复合法。30 从原则上讲,任何高分子材料都可用作复合型导电高分子的基质。在实际应用中,需根据使用要求、制备工艺、材料性质和来源、价格等因素综合考虑,选择合适的高分子材料。31 2、组成 目前用作复合型导电高分子
14、基料的主要有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、环氧树脂、丙烯酸酯树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、聚酰亚胺、有机硅树脂等。此外,丁基橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和天然橡胶也常用作导电橡胶的基质。导电高分子中高分子基料的作用是将导电颗粒牢固地粘结在一起,使导电高分子具有稳定的导电性,同时它还赋于材料加工性。高分子材料的性能对导电高分中的机械强度、耐热性、耐老化性都有十分重要的影响。32 导电填料在复合型导电高分子中起提供载流子的作用,因此,它的形态、性质和用量直接决定材料的导电性。常用的导电填料有金粉、银粉、铜粉、镍粉、钯粉、钼粉、铝粉、钴粉、镀银二氧化硅粉、镀银玻璃微珠、炭黑、石墨、碳
15、化钨、碳化镍等。部分导电填料的导电率列于表 4-2 中。33表4-2 部分导电填料的电导率材料名称 电导率/(-1cm-1)相当于汞电导率的倍数银6.1710559铜5.9210556.9金4.1710540.1铝3.8210536.7锌1.6910516.2镍1.3810513.3锡8.771048.4铅4.881044.7汞1.041041.0铋9.431030.9石墨11030.0000950.095炭黑11020.000950.009534 从表中可见,银粉具有最好的导电性,故应用最广泛。炭黑虽导电率不高,但其价格便宜,来源丰富,因此也广为采用。根据使用要求和目的不同,导电填料还可制成
16、箔片状、纤维状和多孔状等多种形式。35 高分子材料一般为有机材料,而导电填料则通常为无机材料或金属。两者性质相差较大,复合时不容易紧密结合和均匀分散,影响材料的导电性,故通常还需对填料颗粒进行表面处理。如采用表面活性剂、偶联剂、氧化还原剂对填料颗粒进行处理后,分散性可大大增加。36 复合型导电高分子的制备工艺简单,成型加工方便,且具有较好的导电性能。例如在聚乙烯中加入粒径为10300m的导电炭黑,可使聚合物变为半导体(10-610-12-1cm-1),而将银粉、铜粉等加入环氧树脂中,其电导率可达10-110-1cm-1,接近金属的导电水平。因此,在目前结构型导电高分中研究尚未达到实际应用水平时
17、,复合型导电高分子不失为一类较为经济实用的材料。37 3、应用 酚醛树脂炭黑导电塑料,在电子工业中用作有机实芯电位器的导电轨和碳刷;环氧树脂银粉导电粘合剂,可用于集成电路、电子元件等的粘结;用涤纶树脂与炭黑混合后纺丝得到的导电纤维,可用作工业防静电滤布和防电磁波服装。此外,导电涂料、导电橡胶等各类复合型导电高分子材料,都在各行各业发挥其重要作用。38 二、复合型导电高分子的导电机理 1、导电填料对导电性能的影响 将各种金属粉末或碳黑颗粒混入绝缘性的高分子材料中后,材料的导电性随导电填料浓度的变化规律大致相同。39 导电填料浓度较低,电导率随浓度增加很少;当导电填料浓度达到某一值时,电导率急剧上
18、升;电导率随浓度的变化又趋缓慢。40 用电子显微镜技术观察导电材料的结构发现,当导电填料浓度较低时,填料颗粒分散在聚合物中,互相接触很少,故导电性很低。随着填料浓度增加,填料颗粒相互接触机会增多,电导率逐步上升。当填料浓度达到某一临界值时,体系内的填料颗粒相互接触形成无限网链。这个网链就像金属网贯穿于聚合物中,形成导电通道,故电导率急剧上升,从而使聚合物变成了导体。显然,此时若再增加导电填料的浓度,对聚合物的导电性并不会再有更多的贡献了,故电导率变化趋于平缓。在此,电导率发生突变的导电填料浓度称为“渗滤阈值”。41 2、复合型导电高分子中导电填料用量的估算 对一个聚合物来说,需要加入多少导电填
19、料才能形成无限网链,即渗滤阈值如何估算?哥尔兰特在大量研究的基础上,提出了平均接触数的概念。平均接触数,是指一个导电颗粒与其他导电颗粒接触的数目。42 如果假定颗粒都是圆球,通过对电镜照片的分析,可得如下的公式:式中m-平均接触数;Ms-单位面积中颗粒与颗粒的接触数;Ns-单位面积中的颗粒数;NAB-任意单位长度的直线上颗粒与基质(高分子材料)的接触数;NBB-上述单位长度直线上颗粒与颗粒的接触数。(1)43 哥尔兰特研究了酚醛树脂银粉体系电阻与填料体积分数的关系,并用式(4-5)计算了平均接触数m。结果表明,在m=1.31.5之间,电阻发生突变,在m=2以上时电阻保持恒定,见图4-2。从直观
20、考虑,m=2是形成无限网链的条件,故似乎应该在m=2时电阻发生突变。然而实际上,小于2时就发生电阻值的突变,这表明导电填料颗粒并不需要完全接触就能形成导电通道。44银粉体积百分数 图电阻与银粉浓度的关系(图中数据为m值)45 当导电颗粒间不相互接触时,颗粒间存在聚合物隔离层,使导电颗粒中自由电子的定向运动受到阻碍,这种阻碍可看作一种具有一定势能的势垒。根据量子力学的概念可知,对于一种微观粒子来说,即使其能量小于势垒的能量时,它除了有被反弹的可能性外,也有穿过势垒的可能性。微观粒子穿过势垒的现象称为贯穿效应,也称隧道效应。46 电子是一种微观粒子,因此,它具有穿过导电颗粒之间隔离层阻碍的可能性。
21、这种可能性的大小与隔离层的厚度及隔离层势垒的能量0与电子能量E的差值(0-E)有关。值和(0-E)值愈小,电子穿过隔离层的可能性就愈大。当隔离层的厚度小到一定值时,电子就能容易地穿过,使导电颗粒间的绝缘隔离层变为导电层。47 根据上述分析,不难理解,导电高分子内部的 结构有三种情况:48(1)一部分导电颗粒完全连续的相互接触形成电流通路,相当于电流流过一只电阻。(2)一部分导电颗粒不完全连续接触,其中不相互接触的导电颗粒之间由于隧道效应而形成电通流路,相当于一个电阻与一个电容并联后再与电阻串联的情况。(3)一部分导电粒子完全不连续,导电颗粒间的聚合物隔离层较厚,是电的绝缘层,相当于电容器的效应
22、。49 图4-2直观地反应了导电高分子的这种内部结构情况。在实际应用中,为了使导电填料用量接近理论 值,必须使导电颗粒充分分散。若导电颗粒分散不均匀,或在加工中发生颗粒凝聚,则即使达到临界值(渗滤阈值),无限网链也不会形成。50 三、含炭黑聚合物的导电性 炭黑是一种在聚合物工业中大量应用的填料。它用于聚合物中通常起四种作用:着色、补强、吸收紫外光和导电。用于着色和吸收紫外光时,炭黑浓度仅需2,用于补强时,约需20,用于消除静电时,需510,而用于制备高导电材料时,用量可高达50以上。含炭黑聚合物的导电性,主要取决于炭黑的结构、形态和浓度。51 1、炭黑的种类、结构与性能 炭黑是由烃类化合物经热
23、分解而成的。以脂肪烃为主要成分的天然气和以脂肪烃与芳香烃混合物为主要成分的重油均可作为制备炭黑的原料。在热分解过程中,烃类化合物先形成碳的六元环,并进一步脱氢缩合形成多环式六角形网状结构层面。这种层面35个重叠则成为晶子,大量晶子无规则的堆砌,就形成了炭黑的球形颗粒。52 在制备过程中,炭黑的初级球形颗粒彼此凝聚,形成大小不等的二级链状聚集体,称为炭黑的结构。链状聚集体越多,称为结构越高。炭黑的结构因其制备方法和所用原料的不同而异。炭黑的结构高低可用吸油值大小来衡量,吸油值定义为100克炭黑可吸收的亚麻子油的量。在粒径相同的情况下,吸油值越大,表示结构越高。53 炭黑以元素碳为主要成分,并结合
24、少量的氢和氧,吸附少量的水分。此外还含有少量硫、焦油、灰分等杂质。炭黑中氢的含量一般为0.30.7,是由芳香族多环化合物缩合不完全剩余下的。其中一部分以烯烃或烷烃的形式结合在晶子层面末端的碳原子上,另一部分则与氧结合形成官能团存在于颗粒表面上。通常,结合在晶子层面末端碳原子上的氢愈少,炭黑的结构愈高。氢的含量愈低,炭黑的导电性愈好。54 炭黑中的氧是炭黑粒子与空气接触而自动氧化结合的。其中大部分以CO2的形式吸附在颗粒表面上,少部分则以羟基、羧基、羰基、醌基和内酯基的形式结合在炭黑颗粒表面。一定数量含氧基团的存在,有利于炭黑在聚合物中的分散,因此对聚合物的导电性有利。炭黑的含氧量随制备方法不同
25、而异,一般为14%。55 炭黑颗粒表面一般吸附有1%3的水分,其含量大小与炭黑的表面性质有关。炭黑的比表面积愈大,氧的含量愈高,则水分吸附量愈大。水分的存在虽有利于导电性能提高,但通常使电导率不稳定,故应严格控制。56 2、影响含炭黑聚合物导电性的因素(1)导电性对电场强度的依赖性 含炭黑聚合物的导电性对外电场强度有强烈依赖性。a.在低电场强度下,含炭黑聚合物的导电主要是由炭黑颗粒与聚合物之间的界面极化引起的离子导电。这种极化导电的载流子数目较少,故电导率较低。57 b.在高电场强度下,炭黑中的载流子(自由电子)获得足够的能量,能够穿过炭黑颗粒间的聚合物隔离层而使材料导电,隧道效应起了主要作用
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- 功能 高分子材料 第四 课件
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