导电高分子材料PPT演示课件(PPT 35页).pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《导电高分子材料PPT演示课件(PPT 35页).pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。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。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 导电高分子材料PPT演示课件PPT 35页 导电 高分子材料 PPT 演示 课件 35
- 资源描述:
-
1、Conductive PolymerConductive Polymer 导电高分子材料1第1页,共35页。导导 电电 高高 分分 子子01Conductive 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/cm2第2页,共35页。导导 电电 高高 分分 子子01
2、Conductivity 10-16 10-12 10-8 10-4 100 104 108S/cm 10-14 10-10 10-6 10-2 102 106 insulatorsemi-conductormetalConjugated polymer copperironsilvergermaniumsiliconglassdiamondquartz绝缘体绝缘体 10-10半导体半导体 10-10102超导体超导体 10203第3页,共35页。发发 展展 历历 程程011862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:
3、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。4第4页,共35页。发发 展展 历历 程程011975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10-810-7S/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
4、导率可达3000S/m。G.MacDiarmid H.Shirakawa J.Heeger 艾伦马克迪尔米德 白川英树 艾伦黑格2000年获得诺贝尔化学奖年获得诺贝尔化学奖5第5页,共35页。发发 展展 历历 程程011980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
5、良了合 成方法,得到的聚乙炔电导率与铜在同一数 量级,达107S/m。6第6页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 分分 类类 主链结构具有导电功能的高分主链结构具有导电功能的高分子,一般以电子高度离域的子,一般以电子高度离域的共轭共轭聚聚合物经过适当电子受体或供体的合物经过适当电子受体或供体的掺杂掺杂后得到。后得到。(广义广义)导电高分子材料导电高分子材料结构型结构型(本征型本征型)(狭义导电高分子狭义导电高分子)复合型复合型 将碳素、金属、金属氧化物等将碳素、金属、金属氧化物等导电导电粒子粒子引入到绝缘高分子材料基材引入到绝缘高分子材料基材中,得到具有导电性能的中,得到具有导电性能
6、的多相复多相复合合体系。体系。在在较大范围内调节较大范围内调节电学和力电学和力学性能,学性能,成本较低成本较低,易于成型和大规,易于成型和大规模生产。模生产。不仅具有由于掺杂而带来的金属特性不仅具有由于掺杂而带来的金属特性(高电导率)和半导体(高电导率)和半导体(p和和n型)特性之型)特性之外,还具有外,还具有分子可设计性分子可设计性,可加工性和,可加工性和密密度小度小等特点。等特点。7第7页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 分分 类类(聚苯亚乙烯)(PAn)8第8页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子具有具有-共轭体系共轭体系,经过,经过“掺杂掺杂”后具有导电性的一类高分
7、子材料后具有导电性的一类高分子材料的统称。的统称。结构通式: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起到正负电荷平衡的作用9第9页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子纯净无缺陷的理想纯净无缺陷的理想共轭结构高分子:绝缘体,不导电。共轭结构高分子:绝缘体,不导电。导电行为的产生:激发使导电行为的产生:激发使共轭结构出现缺陷,最常用的方法是共轭结构出现缺
8、陷,最常用的方法是掺杂掺杂(doping),其他有光激发等物理方法。其他有光激发等物理方法。导电高分子的掺杂:在导电高分子的掺杂:在共轭结构高分子链上发生共轭结构高分子链上发生电荷转移电荷转移或或氧化还原氧化还原反应,反应,是实现由绝缘体向半导体、导体转变的必要途径。是实现由绝缘体向半导体、导体转变的必要途径。(CH)n+nx A(CH)+x xA-1 n 氧化掺杂氧化掺杂(I2、ASF5)(CH)n+nx A(CH)-x xA+1 n 还原掺杂还原掺杂(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:掺杂目的:降低能带隙降低
9、能带隙10第10页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子导电高分子的掺杂导电高分子的掺杂 VS 无机半导体的掺杂无机半导体的掺杂名称名称无机半导体中的掺杂无机半导体中的掺杂导电高分子中的掺杂导电高分子中的掺杂掺杂本质掺杂本质本质是原子的替代本质是原子的替代 是一种氧化还原过程,通过电荷是一种氧化还原过程,通过电荷的转移实现的转移实现掺杂量掺杂量极低:万分之几极低:万分之几高:一般在百分之几到百分之几高:一般在百分之几到百分之几十之间十之间 可逆性可逆性没有脱掺杂过程没有脱掺杂过程 存在脱掺杂,存在脱掺杂,掺杂过程是完全可逆的掺杂过程是完全可逆的 掺杂的结果:掺杂的结果:在聚合物的空轨道中
10、在聚合物的空轨道中加入电子加入电子或从占有轨道中或从占有轨道中拉走电子拉走电子,从而改,从而改变原有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,使自由电子自由电子迁移阻力降低迁移阻力降低。电子迁移阻力降低了,就更容易导电了。电子迁移阻力降低了,就更容易导电了。11第11页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 特性特性1.导电率变化范围宽导电率变化范围宽 随掺杂度变化,可在绝缘体半导体金属态之间变化随掺杂度变化,可在绝缘体半导体金属态之间变化导电高分子的电导率范围12第12页,共35页。02导导 电电
11、 高高 分分 子子 特性特性2.掺杂掺杂-脱掺杂过程可逆脱掺杂过程可逆 导电高分子不仅可以掺杂导电高分子不仅可以掺杂,而且还可以脱掺杂而且还可以脱掺杂,并且掺杂并且掺杂-脱掺杂的过程完脱掺杂的过程完全可逆。全可逆。3.具有光学性能具有光学性能(光诱导吸收、(光诱导吸收、光致发光等非线性光学特性)光致发光等非线性光学特性)、磁学性能磁学性能、电化学性能电化学性能(随(随氧化氧化/还原过程,颜色发生变化)还原过程,颜色发生变化)等等13第13页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 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,其电导率可达当聚乙炔曝露于碘蒸
12、气中进行掺杂氧化反应后,其电导率可达3000S/m。研究最早研究最早,最系统,实测导电率最高,但由于其,最系统,实测导电率最高,但由于其稳定性差稳定性差,难,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,但尚未达到工业应用阶段。成太阳能电池、电极和半导体材料,但尚未达到工业应用阶段。顺式聚乙炔顺式聚乙炔 反式聚乙炔反式聚乙炔(铜色铜色)(银白色银白色)14第14页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 聚吡咯 Polypyrrole(PPy)方法方法电化学合成法电化学合成法化学氧化法化学氧
13、化法定义定义在电极上沉积为导电薄膜。样品形状样品形状薄膜粉末导电性的导电性的影响因素影响因素掺杂剂、介质的选择、反应体系的理化性质 T;PH表面活性剂、反应时间、反应温度、反应制备工艺掺杂剂掺杂剂金属盐类FeCl3,卤素I2、Br2,质子酸H2SO4及路易斯酸BF3等电极电极惰性金属电极(铂、金、不锈钢、镍等)以及导电玻璃、石墨和玻碳电极此外,还有模板法此外,还有模板法,也可气相聚合,制备导电复合材料也可气相聚合,制备导电复合材料五元环,稳定性相对较好。五元环,稳定性相对较好。15第15页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 聚吡咯 Polypyrrole电容电容器器传感传感器器光电光
14、电性能性能 导电性好和电化学可逆性好导电性好和电化学可逆性好 充电电池的充电电池的电极材料电极材料(太阳能电池太阳能电池)超级电容器超级电容器导电态导电态绝缘态绝缘态分子分子电子器件电子器件(二极管、三极管二极管、三极管)PPy纳米线纳米线纳米光电器件纳米光电器件电化学氧化还原性质,质子酸掺杂行为;电化学氧化还原性质,质子酸掺杂行为;当当PPy膜周围环境的酸度或化学气氛发生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变化,引起其电化学性质的变化PPy基基气敏材料气敏材料气体的检测气体的检测电流型生物传感器电流型生物传感器酶、核酸探测酶、核酸探测微波吸收剂微波吸收剂 具有生物相容性
15、,无毒害,用作生物医用领域及研制人工肌肉、气具有生物相容性,无毒害,用作生物医用领域及研制人工肌肉、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。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。16第16页,共35页。02导导 电电 高高 分分 子子 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应用于电致变色器件电致变色器件。(PTh)比利时爱克发比利时爱克发(Agfa)公司公司以以PEDOT导电油墨作为电极材料
16、的柔性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。聚噻吩不溶不熔,有很高的强度,引入取代基后可溶。双取代双取代:溶解性较好,制备:溶解性较好,制备印刷电路板通孔的内表面涂料。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。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-乙撑二乙撑二氧噻吩单体)氧噻吩单体)聚合和掺杂性与聚合和掺杂性与PPy 相似,多为电化学聚合
展开阅读全文