版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第六章导电高分子材料 物理化学iinobel prize in chemistry 2000“for the discovery and development of conductive polymers”g. macdiarmid h.shirakawa j.heegeroutline 材料导电能力的差异与原因 导电高分子材料的研究进展 导电高分子材料的导电机理 高分子材料导电能力的影响因素 导电高分子材料的应用一 材料导电能力的差异与原因电导率msm11材料导电能力的差异与原因能带间隙 (energy band gap) 金属之eg值几乎为0 ev ,半导体材料eg值在1.03.5 ev
2、之间,绝缘体之eg值则远大于3.5 ev。 二 导电高分子材料的研究进展材料、信息、能源和生命是科学发展的四大支柱 1856年硝化纤维作为第一个塑料专利问世 20世纪60年代,许多性能优良的工程塑料相继工业化 20世纪80年代,材料科学已渗透各个领域,进入高分子时代 易加工、耐腐蚀、密度小的有机高分子材料成为导体,攻破金属应用领域的最后一个重要堡垒?导电高分子材料的研究进展1862年,英国letheby在硫酸中电解苯胺而得到少量导电性物质1954年,米兰工学院g.natta用et3al-ti(obu)4为催化剂制得聚乙炔 1970年,科学家发现类金属的无机聚合物聚硫氰(sn)x具有超导性初期的
3、实验发现与理论积累 科学家将有机高分子与无机高分子导电聚合物的开发研究合在一起开始了探寻之旅。导电高分子材料的研究进展 1974年日本筑波大学h.shirakawa在合成聚乙炔的实验中,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现导电高分子材料的研究进展 1975年,g. macdiarmid 、 j.heeger与h.shirakawa合作进行研究,他们发现当聚乙炔曝露于碘蒸气中进行掺杂氧化反应(doping)
4、后,其电导率令人吃惊地达到3000s/m。聚乙炔的掺杂反应导电高分子材料的研究进展 1980年,英国durham大学的w.feast得到更大密度的聚乙炔。 1983年,加州理工学院的h.grubbs以烷基钛配合物为催化剂将环辛四烯转换了聚乙炔,其导电率达到35000s/m,但是难以加工且不稳定。 1987年,德国basf科学家 n. theophiou 对聚乙炔合成方法进行了改良,得到的聚乙炔电导率与铜在同一数量级,达到107s/m。 后续研究进展其它导电高分子材料导电高分子材料的研究进展nhpolypyrrole (ppy)nspolythiophene (pt)npoly(phenylen
5、e vinylene) (ppv)nhnhnnnpolyanilinen 与聚乙炔相比,它们在空气中更加稳定,可直接掺杂聚合,电导率在104s/m左右,可以满足实际应用需要。三 导电高分子材料的导电机理有机化合物中的 键和键 在有机共轭分子中,键是定域键,构成分子骨架;而垂直于分子平面的p轨道组合成离域键,所有电子在整个分子骨架内运动。离域键的形成,增大了电子活动范围,使体系能级降低、能级间隔变小,增加物质的导电性能。导电高分子材料的导电机理导电高分子材料的共同特征交替的单键、双键共轭结构 聚乙炔由长链的碳分子以sp2键链接而成,每一个碳原子有一个价电子未配对,且在垂直于sp2面上形成未配对键
6、。其电子云互相接触,会使得未配对电子很容易沿着长链移动,实现导电能力。导电高分子材料的导电机理半导体到导体的实现途径掺杂(doping) 在共轭有机分子中电子是无法沿主链移动的,而电子虽较易移动,但也相当定域化,因此必需移去主链上部分电子(氧化)或注入数个电子(还原),这些空穴或额外电子可以在分子链上移动,使此高分子成为导电体。导电高分子材料的导电机理导电高分子材料的掺杂途径氧化掺杂 (p-doping): chn + 3x/2 i2 chnx+ + x i3-还原掺杂 (n-doping): chn + x na chnx- + x na+ 添补后的聚合物形成盐类,产生电流的原因并不是碘离子
7、或钠离子而是共轭双键上的电子移动。导电高分子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非常容易地移动,结果使双键可以成功地延着分子移动,实现其导电能力。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掺杂方法掺杂剂电导率,s/m未掺杂型顺式聚乙炔反式聚乙炔1.71074.4 103 p掺杂型(氧化型) 碘蒸汽掺杂五氟化二砷掺杂高氯酸蒸汽电化学掺杂5.5104 1.210551031105 n掺杂型(还原型) 萘基钾掺杂萘基钠掺杂2104103104高分子材料导电能力的影响因素
8、掺杂率对导电高分子材料导电能力的影响 掺杂率小时,电导率随着掺杂率的增加而迅速增加;当达到一定值后,随掺杂率增加的变化电导率变化很小,此时为饱和掺杂率。1.00e-091.00e-071.00e-051.00e-031.00e-011.00e+011.00e+03020406080100120聚乙炔的共轭度(掺碘率3.5,室温测试)电导率,s / m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能力的影响 电子运动的波函数在沿着分子链方向有较大的电子云密度,并且随着共轭链长度的增加,这种趋势更加明显,导致聚合物电导率的增加。高分子材料导电能力的影响因素温度对导电高分子材料导电能力的
9、影响 对金属晶体,温度升高引起的晶格振动阻碍其在晶体中的自由运动;而对于聚乙炔,温度的升高有利于电子从分子热振动中获得能量,克服其能带间隙,实现导电过程。五 导电高分子材料的应用半导体/导体/可逆掺杂半导体特性的应用发光二极管 利用导电高分子与金属线圈当电极,半导体高分子在中间,当两电极接上电源时,半导体高分子将会开始发光。比传统的灯泡更节省能源而且产生较少的热,具体应用包括平面电视机屏幕、交通信息标志等。导电高分子材料的应用半导体特性的应用太阳能电池 导电高分子可制成太阳电池,结构与发光二极管相近,但机制却相反,它是将光能转换成电能。 优势在于廉价的制备成本,迅速的制备工艺,具有塑料的拉伸性
10、、弹性和柔韧性 。导电高分子材料的应用导体特性的应用抗静电 理想的电磁屏蔽材料,可以应用在计算机、电视机、起搏器等电磁波遮蔽涂布 能够吸收微波,因此可以做隐身飞机的涂料 防蚀涂料 能够防腐蚀,可以用在火箭、船舶、石油管道等 导电高分子材料的应用电化学掺杂/去掺杂之可逆性的应用电变色组件 共轭高分子在电化学氧化还原时都会产生变色现象。电变色性在汽车防眩后视镜、光信息储存组件、太阳眼镜、军事用途护目镜、飞机驾驶舱遮篷及智能窗等可控制电变色性质的应用上具有极大的发展潜力。导电高分子材料的应用电化学掺杂/去掺杂之可逆性的应用可反复充放电电池 导电高分子电极与对应电极及电解质构成一个蓄有电能的电池,若加电场而掺杂充电,加负载而去掺杂放电,该充电/放电过程为可逆反应。具有价廉、能量密度高、循环寿命长、和低自身放电等优点。 导电高分子材料的应用电化学掺杂/去掺杂之可逆性的应用气体检测器 检测的气体包括氧化性气体与还原性气体,氧化性气体在高分子薄膜内将导电高分子氧化,形成阴离子掺杂,增加导电度;还原性气体在高分子薄膜内则会将导电高分子还原,形成阳离子掺杂,降低导电度。因为其对电信号的变化非常敏感,因此可以用做检测器。 总结导电高分子材料的优越性 具有半
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 浣溪沙晏殊课件第一
- 大学班长管理
- 店铺会议管理
- 职业规划护理大专
- 妊娠期高血压医疗护理查房60
- 医院护士个人年终总结范文3篇
- 简单辞职报告(10篇)
- 德育干事工作总结
- 第一季度工作总结
- 重症肺炎护理查房中医
- ☆问题解决策略:直观分析 教案 2024-2025学年北师大版七年级数学上册
- 生物脊椎动物-鱼课件 2024-2025学年人教版生物七年级上册
- Revision Lesson 2(教案)-2024-2025学年人教PEP版(2024)英语三年级上册
- 福建省公路水运工程试验检测费用参考指标
- 创新实践(理论)学习通超星期末考试答案章节答案2024年
- 译林版(2024年新版)七年级上册英语 Unit 7单元测试卷(含答案)
- DB65-T 4784-2024 冰川范围调查技术规范
- 药物化学智慧树知到答案2024年徐州医科大学
- 期末+(试题)+-2024-2025学年人教PEP版英语六年级上册
- 《物流信息技术与应用》期末考试复习题库(含答案)
- LNG加气站运营与维护方案
评论
0/150
提交评论