《导电高分子材》PPT课件.ppt
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1、导电高分子材料,148寝室徐勤富 王加杰 顷文飞 陈健,塑料如何能变得导电?,塑料基本上是聚合物,就好象珍珠项链一般具有长链而且以固定的单元不断重复的结构,当它要变得能导电时就必须能仿真金属的行为,亦及电子必须能不受原子的束缚而能自由移动,要达到此目的的第一个条件就是这个聚合物应该具有交错的单键与双键,亦称为共轭的双键,透过乙炔所聚合而得的聚乙炔,不过,具有共轭双键的长链并不足以造成它的导电,要能导电必须对这种塑料动点手脚,一则将部份电子移出,一则加入一些电子,这种过程称为掺杂,如下图的小游戏提供一个简单的模型来说明一个掺杂的聚合物发生的状况,如果不是因为其中有一个空洞,整个数字盘中的数字方块
2、就无法移动,在掺杂过的导电塑料中也如这个游戏一般,想象每一个数字方块就好象是一个电子,由于有一个空洞的存在,电子就能够在其中顺利的移动,当然这个模型是过度简化的,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
3、电流的原因并不是碘离子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,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。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。,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。,2000年诺贝尔化学奖得主,美国物理学家Heeger,美国化学家MacDiarmid,
4、日本化学家Shirakawa,G.MacDiarmid H.Shirakawa J.Heeger,世界上第一种导电聚合物:掺杂聚乙炔,1977年,美国化学家MacDiarmid,物理学家Heeger和日本化学家Shirakawa首次发现掺杂碘的聚乙炔具有金属的特性。并因此获得2000年诺贝尔化学奖,电导率,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之间,绝缘体之Eg值则远大于3.5 eV。,导电高分子材料聚乙炔的电导率,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
5、加的变化电导率变化很小,此时为饱和掺杂率。,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。,温度对导电高分子材料导电能力的影响,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。,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。,108107 S/m,103102 S/
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