《复合型导电高分子》课件.pptx
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1、复合型导电高分子复合型导电高分子 制作人:时间:2024年X月CONTENTS目录目录第第1 1章章 复合型导电高分子简介复合型导电高分子简介第第2 2章章 复合型导电高分子的性能特点复合型导电高分子的性能特点第第3 3章章 复合型导电高分子的结构与性能复合型导电高分子的结构与性能第第4 4章章 复合型导电高分子的应用举例复合型导电高分子的应用举例第第5 5章章 复合型导电高分子的市场前景和趋势复合型导电高分子的市场前景和趋势第第6 6章章 总结与展望总结与展望 01010101第第1章章 复合型复合型导电导电高分子高分子简简介介 什么是复合型导电什么是复合型导电什么是复合型导电什么是复合型导
2、电高分子?高分子?高分子?高分子?复合型导电高分子是一种具有导电性的高分子材料。它具有传统高分子的优点,复合型导电高分子是一种具有导电性的高分子材料。它具有传统高分子的优点,复合型导电高分子是一种具有导电性的高分子材料。它具有传统高分子的优点,复合型导电高分子是一种具有导电性的高分子材料。它具有传统高分子的优点,如可塑性、耐腐蚀性和好的加工性能,同时还具有导电性和导电性能的优点。如可塑性、耐腐蚀性和好的加工性能,同时还具有导电性和导电性能的优点。如可塑性、耐腐蚀性和好的加工性能,同时还具有导电性和导电性能的优点。如可塑性、耐腐蚀性和好的加工性能,同时还具有导电性和导电性能的优点。复合型导电高分
3、子的应用领域复合型导电高分子的应用领域主要用于制造电子元器件和电路板电子行业电子行业主要用于制造光电器件和显示器光电行业光电行业主要用于制造防静电材料和导电涂料化工行业化工行业 复合型导电高分子复合型导电高分子复合型导电高分子复合型导电高分子的制备方法的制备方法的制备方法的制备方法复合型导电高分子的制备方法主要包括化学法、物理法、生物法等。其中,化复合型导电高分子的制备方法主要包括化学法、物理法、生物法等。其中,化复合型导电高分子的制备方法主要包括化学法、物理法、生物法等。其中,化复合型导电高分子的制备方法主要包括化学法、物理法、生物法等。其中,化学法是最常用的制备方法,它可以通过控制反应条件
4、和添加适当的掺杂剂来调学法是最常用的制备方法,它可以通过控制反应条件和添加适当的掺杂剂来调学法是最常用的制备方法,它可以通过控制反应条件和添加适当的掺杂剂来调学法是最常用的制备方法,它可以通过控制反应条件和添加适当的掺杂剂来调控复合型导电高分子的导电性能。控复合型导电高分子的导电性能。控复合型导电高分子的导电性能。控复合型导电高分子的导电性能。030102导电性好导电性好耐腐耐腐蚀蚀性性强强可塑性好可塑性好应用应用应用应用复合型导电高分子可以应用于电子、光电等行业,传统高分子则主要用于制造复合型导电高分子可以应用于电子、光电等行业,传统高分子则主要用于制造塑料制品塑料制品生产成本生产成本生产成
5、本生产成本复合型导电高分子的生产成本较高,传统高分子的生产成本较低复合型导电高分子的生产成本较高,传统高分子的生产成本较低环境保护环境保护环境保护环境保护复合型导电高分子的生产过程中产生的污染物较多,传统高分子复合型导电高分子的生产过程中产生的污染物较多,传统高分子对环境的影响较小对环境的影响较小复合型导电高分子与传统高分子的对比复合型导电高分子与传统高分子的对比性质性质性质性质复合型导电高分子具有导电性能,传统高分子没有导电性能复合型导电高分子具有导电性能,传统高分子没有导电性能复合型导电高分子的未来发展复合型导电高分子的未来发展复合型导电高分子将会应用于更多的领域,如柔性显示、可穿戴电子设
6、备等应用领域扩展应用领域扩展制备技术将会不断创新,导致复合型导电高分子性能的提升制备技术创新制备技术创新随着科技的不断发展,复合型导电高分子市场前景越来越广阔市场前景广阔市场前景广阔 02020202第第2章章 复合型复合型导电导电高分子的高分子的性能特点性能特点 电导率电导率复合型导电高分子的电导率是指该材料在一定的复合型导电高分子的电导率是指该材料在一定的电场作用下,单位长度内所传递的电流强度。其电场作用下,单位长度内所传递的电流强度。其重要性在于电导率的高低直接影响了材料的导电重要性在于电导率的高低直接影响了材料的导电特性,决定了其在导电领域的应用前景。特性,决定了其在导电领域的应用前景
7、。导电机理导电机理复合型导电高分子的导电机理一般由离子导电、复合型导电高分子的导电机理一般由离子导电、金属浸渍、电子传导等多种因素构成。其中,离金属浸渍、电子传导等多种因素构成。其中,离子导电主要是利用外添加的导电离子在聚合物中子导电主要是利用外添加的导电离子在聚合物中形成电离子对,从而实现材料导电。金属浸渍是形成电离子对,从而实现材料导电。金属浸渍是通过将一层金属膜覆盖在高分子表面或者填充金通过将一层金属膜覆盖在高分子表面或者填充金属粉末实现导电。电子传导则是高分子中的电子属粉末实现导电。电子传导则是高分子中的电子自由流动所导致的。自由流动所导致的。透过率透过率复合型导电高分子的透过率是指该
8、材料在一定的复合型导电高分子的透过率是指该材料在一定的光线照射下,透过材料的光线强度与入射光线强光线照射下,透过材料的光线强度与入射光线强度之比。透过率一般可以通过分光光度计或紫外度之比。透过率一般可以通过分光光度计或紫外分光光度计等仪器测量得到。分光光度计等仪器测量得到。柔性和可塑性柔性和可塑性复合型导电高分子的柔性和可塑性是该材料最为复合型导电高分子的柔性和可塑性是该材料最为突出的特点之一。其柔性和可塑性广泛应用于柔突出的特点之一。其柔性和可塑性广泛应用于柔性电子、导电高分子材料等领域。此外,柔性和性电子、导电高分子材料等领域。此外,柔性和可塑性也对该材料的加工、制备、成型等产生了可塑性也
9、对该材料的加工、制备、成型等产生了重要影响。重要影响。电导率的影响因素电导率的影响因素添加的导电剂种类不同,电导率会有所差异添加剂类型添加剂类型导电剂的添加量影响材料的电导率大小添加量添加量不同的处理方法对电导率的影响有所不同处理方法处理方法 030102利用分光光度计测量材料的透过率分光光度法分光光度法 利用紫外分光光度计测量材料的透过率紫外分光光度法紫外分光光度法金属浸渍金属浸渍金属浸渍金属浸渍通过金属膜或者填充金属粉末实现导电通过金属膜或者填充金属粉末实现导电导电机理相对复杂,制备成本较高导电机理相对复杂,制备成本较高电子传导电子传导电子传导电子传导电子在聚合物中的自由传导所导致电子在聚
10、合物中的自由传导所导致导电机理相对复杂,制备成本较高导电机理相对复杂,制备成本较高复合导电复合导电复合导电复合导电以上多种机理综合应用以上多种机理综合应用制备成本较高,导电性能较好制备成本较高,导电性能较好导电机理的几种类型导电机理的几种类型离子导电离子导电离子导电离子导电通过加入适量的离子,实现材料导电通过加入适量的离子,实现材料导电导电机理相对简单,制备成本较低导电机理相对简单,制备成本较低柔性和可塑性的应柔性和可塑性的应柔性和可塑性的应柔性和可塑性的应用用用用复合型导电高分子的柔性和可塑性,使得该材料可以用于众多应用场景。例如:复合型导电高分子的柔性和可塑性,使得该材料可以用于众多应用场
11、景。例如:复合型导电高分子的柔性和可塑性,使得该材料可以用于众多应用场景。例如:复合型导电高分子的柔性和可塑性,使得该材料可以用于众多应用场景。例如:可弯折、可卷曲的电子器件、柔性传感器、导电高分子材料等。该材料在柔性可弯折、可卷曲的电子器件、柔性传感器、导电高分子材料等。该材料在柔性可弯折、可卷曲的电子器件、柔性传感器、导电高分子材料等。该材料在柔性可弯折、可卷曲的电子器件、柔性传感器、导电高分子材料等。该材料在柔性电子领域应用日益广泛,展现出广阔的发展前景。电子领域应用日益广泛,展现出广阔的发展前景。电子领域应用日益广泛,展现出广阔的发展前景。电子领域应用日益广泛,展现出广阔的发展前景。0
12、3030303第第3章章 复合型复合型导电导电高分子的高分子的结结构与性能构与性能 复合型导电高分子复合型导电高分子复合型导电高分子复合型导电高分子的结构的结构的结构的结构复合型导电高分子的结构可以通过多种方法进行分析,比如:原子力显微镜复合型导电高分子的结构可以通过多种方法进行分析,比如:原子力显微镜复合型导电高分子的结构可以通过多种方法进行分析,比如:原子力显微镜复合型导电高分子的结构可以通过多种方法进行分析,比如:原子力显微镜(AFMAFMAFMAFM)、扫描电子显微镜()、扫描电子显微镜()、扫描电子显微镜()、扫描电子显微镜(SEMSEMSEMSEM)等。典型的结构包括:聚合物基体、
13、导电填)等。典型的结构包括:聚合物基体、导电填)等。典型的结构包括:聚合物基体、导电填)等。典型的结构包括:聚合物基体、导电填料、分散剂等。料、分散剂等。料、分散剂等。料、分散剂等。功能化设计功能化设计功能化设计功能化设计复合型导电高分子的功能化设计可以采用化学修饰等技术进行实现。比如:利复合型导电高分子的功能化设计可以采用化学修饰等技术进行实现。比如:利复合型导电高分子的功能化设计可以采用化学修饰等技术进行实现。比如:利复合型导电高分子的功能化设计可以采用化学修饰等技术进行实现。比如:利用化学修饰法将石墨烯氧化并与聚合物接枝,从而增强聚合物的导电性能。用化学修饰法将石墨烯氧化并与聚合物接枝,
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