高分子化合物的合成导电高分子材料.ppt
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1、,导电高分子的分类导电高分子材料的研究进展本征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特性导电高分子材料的应用总结,导电高分子材料,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。,功能高分子专题,本征型导电高分子:是指具有共轭-键,其本身或经过“掺杂”后具有导电性的一类高分子材料。复合型导电高分子:是指以绝缘高分子为基体,与其他导电性物质以均匀分散复合、层叠复合或形成表面导电膜等方式,制得的一种有一定的导电性能的复合材料。,本征型导电高分子复合型导电高分子,1974年日本筑波大学H.Shirakawa在合成聚乙炔的实验中,偶然地
2、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/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)后,其电导率令人吃惊地达到3000S/m。,聚乙炔的掺杂反应,Nobel Prize in Chemistry 2000,“For the discovery and development of conductive polymers”,G.MacDiarm
3、id H.Shirakawa J.Heeger,等,其他种类,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。,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。,导电高分子材料的共同特征交替的单键、双键共轭结构,三.本征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-
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- 高分子化合物 合成 导电 高分子材料
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