导电高分子材料ppt课件.ppt
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1、1,Conductive Polymer 导电高分子材料,2,导 电 高 分 子,01,Conductive Polymer or Conducting Polymeror Electroactive Polymer or Synthetic Polymer,按材料的导电性分:绝缘体(insulator)半导体(semiconductor)导体(conductor) 超导体(superconductor)电导率 =1/=1/(*m)=S/m 电阻率,=RS/L单位:mS/m, S/cm, S/cm,3,导 电 高 分 子,01,绝缘体 102超导体 1020,4,发 展 历 程,01,1862
2、年:英国伦敦医学专科学校 H.Letheby 在硫酸中电解 苯胺而得到少量导电性物质(可能是聚苯胺)。,1954年:米兰工学院 G.Natta 用 Et3Al-Ti(OBu)4为催化剂制 得聚乙炔, 虽然有非常好的结晶体和规则的共轭结 构,然而难溶解、难熔化、不易加工和实验测定, 这种材料未得到广泛利用。,1970年:科学家发现类金属的无机聚合物聚硫氮(SN)x具有 超导性。,5,发 展 历 程,01,1975年:A.G.MacDiarmid、A.J.Heeger与H.Shirakawa合作研究,将无机导电聚合物研制与有机导电聚合物研制相结合。发现未掺卤素的顺式聚乙炔的导电率为10-810-7
3、S/m;未掺卤素的反式聚乙炔为10-310-2 S/m,而当聚乙炔曝露于碘蒸气中进行掺杂氧化反应后,其电导率可达3000S/m。,6,发 展 历 程,01,1980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 Robert H. Grubbs 以烷基钛配合物为 催化剂将环辛四烯转换成了聚乙炔,导电率35000S/m, 但难以加工且不稳定。,1987 年:德国 BASF 科学家 Herbert Naarman 和 Nicholas Theophiou 在H.Shirakawa方法基础上150改良了合 成方法,得到的聚乙炔电导率与铜在同一数 量级
4、,达107S/m 。,7,02,导 电 高 分 子 分 类,主链结构具有导电功能的高分子,一般以电子高度离域的共轭聚合物经过适当电子受体或供体的掺杂后得到。,(广义)导电高分子材料,结构型(本征型)(狭义导电高分子),复合型,将碳素、金属、金属氧化物等导电粒子引入到绝缘高分子材料基材中,得到具有导电性能的多相复合体系。,在较大范围内调节电学和力学性能,成本较低,易于成型和大规模生产。,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,还具有分子可设计性,可加工性和密度小等特点。,8,02,导 电 高 分 子 分 类,(聚苯亚乙烯),(PAn ),9,02,导 电 高 分
5、 子,具有-共轭体系,经过“掺杂”后具有导电性的一类高分子材料的统称。,结构通式:P+xxA-n(p型掺杂) P-xxA+n(n型掺杂)式中:P+、P-带正电和带负电的-共轭体系高分子链; A- 、A+一价对阴离子和一价对阳离子; x掺杂度。,对阴离子和对阳离子与高分子链之间没有化学键合,仅起到正负电荷平衡的作用,10,02,导 电 高 分 子,纯净无缺陷的理想共轭结构高分子:绝缘体,不导电。,导电行为的产生:激发使共轭结构出现缺陷,最常用的方法是掺杂(doping),其他有光激发等物理方法。,导电高分子的掺杂:在共轭结构高分子链上发生电荷转移或氧化还原反应,是实现由绝缘体向半导体、导体转变的
6、必要途径。 (CH)n + nx A (CH)+x xA-1 n 氧化掺杂(I2、ASF5) (CH)n + nx A (CH)-x xA+1 n 还原掺杂(Na、K) x掺杂度,即高分子被氧化还原的程度;聚乙炔:x=00.1,掺杂目的:降低能带隙,11,02,导 电 高 分 子,导电高分子的掺杂 VS 无机半导体的掺杂,掺杂的结果:在聚合物的空轨道中加入电子或从占有轨道中拉走电子,从而改变原有电子能带的能级,产生能量居中的半充满能带,减小能带间的能级差,使自由电子迁移阻力降低。电子迁移阻力降低了,就更容易导电了。,12,02,导 电 高 分 子 特性,1.导电率变化范围宽 随掺杂度变化,可在
7、绝缘体半导体金属态之间变化,导电高分子的电导率范围,13,02,导 电 高 分 子 特性,2.掺杂-脱掺杂过程可逆 导电高分子不仅可以掺杂, 而且还可以脱掺杂, 并且掺杂-脱掺杂的过程完全可逆。,3.具有光学性能(光诱导吸收、光致发光等非线性光学特性)、磁学性能、电化学性能(随氧化/还原过程,颜色发生变化)等,14,02,导 电 高 分 子,聚乙炔PA Polyacetylene,当聚乙炔曝露于碘蒸气中进行掺杂氧化反应后,其电导率可达3000S/m。研究最早,最系统,实测导电率最高,但由于其稳定性差,难以使用。聚乙炔是尚在开发研究中的新型功能高分子,已成功制成太阳能电池、电极和半导体材料,但尚
8、未达到工业应用阶段。,15,02,导 电 高 分 子,聚吡咯 Polypyrrole,(PPy ),此外,还有模板法,也可气相聚合,制备导电复合材料,五元环,稳定性相对较好。,16,02,导 电 高 分 子,聚吡咯 Polypyrrole,导电性好和电化学可逆性好充电电池的电极材料(太阳能电池)超级电容器,导电态绝缘态分子电子器件(二极管、三极管)PPy纳米线纳米光电器件,电化学氧化还原性质,质子酸掺杂行为;当PPy膜周围环境的酸度或化学气氛发生变化,引起其电化学性质的变化PPy基气敏材料气体的检测电流型生物传感器酶、核酸探测微波吸收剂,具有生物相容性,无毒害,用作生物医用领域及研制人工肌肉、
9、气体和生物传感器、电磁屏蔽、隐身材料、抗静电材料、导电纤维等。,17,02,导 电 高 分 子,聚噻吩 Polythiophene,五元杂环,无活泼氢。本征态聚噻吩为红色无定型固体,掺杂后则显绿色。这一颜色变化可应用于电致变色器件。,(PTh ),比利时爱克发(Agfa)公司以PEDOT导电油墨作为电极材料的柔性OLED,聚噻吩不溶不熔,有很高的强度,引入取代基后可溶。双取代:溶解性较好,制备印刷电路板通孔的内表面涂料。,应用:防腐、抗静电、有机太阳能电池、化学传感、电致发光器件等聚噻吩的衍生物PEDOT是有机电致发光器件制备中重要的空穴传输层材料。 EDOT(3,4-乙撑二氧噻吩单体),聚合
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