功能高分子材料第四章电功能高分子材料课件.ppt
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- 功能 高分子材料 第四 课件
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1、2 4.1 概概 述述 物质按电学性质可分为绝缘体、半导体、导物质按电学性质可分为绝缘体、半导体、导体和超导体四类。体和超导体四类。高分子材料高分子材料通常属于绝缘体的范畴。通常属于绝缘体的范畴。但但19771977年美国科学家年美国科学家黑格黑格(A.J.Heeger)、)、麦克迪尔米德麦克迪尔米德(A.G.MacDiarmid)和日本科学和日本科学家家百川英树百川英树(H.Shirakawa)发现发现掺杂聚乙炔掺杂聚乙炔具具有金属导电特性以来,有机高分子不能作为导电有金属导电特性以来,有机高分子不能作为导电材料的概念被彻底打破。材料的概念被彻底打破。3 导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅
2、为导电性聚乙炔的出现不仅打破了高分子仅为绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分绝缘体的传统观念,而且为低维固体电子学和分子电子学的建立打下基础,具有重要的科学意义。子电子学的建立打下基础,具有重要的科学意义。上述上述三位科学家因此分享三位科学家因此分享2000年诺贝尔化学奖年诺贝尔化学奖。4黑格黑格(Alan J.Heeger,1936)小传小传1936年年12月月22日生于美国衣阿华州日生于美国衣阿华州 1957年毕业于内布拉斯加大学物理系,获物理学土学位年毕业于内布拉斯加大学物理系,获物理学土学位1961年获加州大学伯克利分校物理博士学位。年获加州大学伯克利分校物理博士学位。1962年
3、至年至1982年任教于宾夕法尼亚大学物理系,年任教于宾夕法尼亚大学物理系,1967年任该校物理系教授。后转任加利福尼亚大学圣芭芭拉年任该校物理系教授。后转任加利福尼亚大学圣芭芭拉分校物理系教授并任高分子及有机固体研究所所长分校物理系教授并任高分子及有机固体研究所所长 20世纪世纪70年代末,在塑料导电研究领域取得了突破性的年代末,在塑料导电研究领域取得了突破性的发现,开创导电聚合物这一崭新研究领域发现,开创导电聚合物这一崭新研究领域1990年创立年创立UNIAX公司并自任董事长及总裁公司并自任董事长及总裁 2000年,因在导电聚合物方面的贡献荣获诺贝尔化学奖年,因在导电聚合物方面的贡献荣获诺贝
4、尔化学奖 共获美国专利共获美国专利40余项发表论文余项发表论文635篇(统计至篇(统计至1999年年6月)。据月)。据SCI所作的所作的10年统计(年统计(19801989),在全世界各研究领域所有发表论文被),在全世界各研究领域所有发表论文被引用次数的排名中(包括所有学科)他名列第引用次数的排名中(包括所有学科)他名列第64名,是该名,是该l0年统计中唯一进入前年统计中唯一进入前100名的物理名的物理学家。学家。5麦克迪尔米德小传麦克迪尔米德小传(Alan G.MacDiarmid,19272007)发表过六百多篇学术论文拥有二十项专利技术发表过六百多篇学术论文拥有二十项专利技术1927年生
5、于新西兰年生于新西兰。曾。曾就读于新西就读于新西兰大学、美兰大学、美国威国威斯康星大学以及英斯康星大学以及英国剑国剑桥大学;桥大学;1955年开始在宾夕法尼亚年开始在宾夕法尼亚大学任教;大学任教;1973年开始研究导电高年开始研究导电高分子;分子;2000年获诺贝尔化年获诺贝尔化学奖。学奖。6白川英树白川英树(Hideki Shirakawa,1936)小传小传1983年他的研究论文年他的研究论文关于聚乙炔的研究关于聚乙炔的研究获得日本高分子学会奖,获得日本高分子学会奖,还著有还著有功能性材料入门功能性材料入门、物质工学的前沿领域物质工学的前沿领域等书。等书。1961年毕业于东京工业大学理工学
6、年毕业于东京工业大学理工学部化学专业,毕业后留校于该校资部化学专业,毕业后留校于该校资源化学研究所任源化学研究所任助教;助教;1976年到美国宾夕法尼亚大学年到美国宾夕法尼亚大学留学;留学;1979年回国后到筑波大学任副教授年回国后到筑波大学任副教授1982年升为年升为教授;教授;2000年获诺贝尔化年获诺贝尔化学奖。学奖。789 一、一、材料的导电性能材料的导电性能 根据根据欧姆定律欧姆定律,当对试样两端加上直流电压,当对试样两端加上直流电压V V时,若流经试样的电流为时,若流经试样的电流为I I,则试样的,则试样的电阻电阻R R为:为:电阻的倒数称为电导,用电阻的倒数称为电导,用G G表示
7、:表示:IVR VIG (4-1)(4-2)10 电阻和电导的大小不仅与物质的电性能有关,电阻和电导的大小不仅与物质的电性能有关,还与试样的面积还与试样的面积S S、厚度、厚度d d有关。实验表明,试样的有关。实验表明,试样的电阻与试样的截面积成反比,与厚度成正比电阻与试样的截面积成反比,与厚度成正比:同样,对电导则有:同样,对电导则有:上两式中,上两式中,称为电阻率称为电阻率,单位为(,单位为(cmcm),),称为电导率称为电导率,单位为(,单位为(-1-1cmcm-1-1)。)。SdRdSG(4-3)(4-4)11 显显然,电阻率和电导率都不再与材料的尺寸然,电阻率和电导率都不再与材料的尺
8、寸有关有关,而只决定于它们的性质,因此是物质的本,而只决定于它们的性质,因此是物质的本征征参数参数,都可用来作为表征材料导电性的尺度。,都可用来作为表征材料导电性的尺度。在在讨论材料的导电性时,更习惯采用讨论材料的导电性时,更习惯采用电导率电导率来表来表示。示。12 材料的导电性是由于物质内部存在的带电粒子材料的导电性是由于物质内部存在的带电粒子的移动引起的。这些带电粒子可以是的移动引起的。这些带电粒子可以是正、负离子,正、负离子,也可以是电子或空穴也可以是电子或空穴,统称为,统称为载流子载流子。载流子在外。载流子在外加电场作用下沿电场方向运动,就形成电流。可加电场作用下沿电场方向运动,就形成
9、电流。可见,材料导电性的好坏,与物质所含的见,材料导电性的好坏,与物质所含的载流子数目载流子数目及其运动速度及其运动速度有关。有关。13 假定在一截面积为假定在一截面积为S S、长为、长为l l的长方体中,载流的长方体中,载流子的浓度(单位体积中载流子数目)为子的浓度(单位体积中载流子数目)为N N,每个载,每个载流子所带的电荷量为流子所带的电荷量为q q。载流子在外加电场。载流子在外加电场E E作用作用下,沿电场方向运动速度(迁移速度)为下,沿电场方向运动速度(迁移速度)为,则,则单单位时间流过长方体的电流位时间流过长方体的电流I I为:为:SNqI(4-5)14 而载流子的迁移速度而载流子
10、的迁移速度通常与外加电场强度通常与外加电场强度E E成正比:成正比:式中,比例常数式中,比例常数为载流子的迁移率为载流子的迁移率,是单位,是单位场强下载流子的迁移速度,单位为场强下载流子的迁移速度,单位为(cm2V-1s-1)。)。结合式结合式(4-2),(),(4-4),(),(4-5)和()和(4-6),),可知可知Ev(4-6)Nq(4-7)15 当材料中存在当材料中存在n n种载流子时,电导率可表示为:种载流子时,电导率可表示为:此此可见,可见,载流子浓度和迁移率是表征材料导载流子浓度和迁移率是表征材料导电性的微观物理量电性的微观物理量。niiiiqN1(4-8)16 材料的电导率是一
11、个跨度很大的指标。从最材料的电导率是一个跨度很大的指标。从最好的绝缘体到导电性非常好的超导体,电导率可好的绝缘体到导电性非常好的超导体,电导率可相差相差4040个数量级以上。个数量级以上。根据材料的导电率大小,通常可分为根据材料的导电率大小,通常可分为绝缘绝缘体体、半导体、导体和超导体半导体、导体和超导体四大类。这是一种很粗略四大类。这是一种很粗略的划分,并无十分确定的界线的划分,并无十分确定的界线。在本章的讨论中,将不区分高分子半导体和在本章的讨论中,将不区分高分子半导体和高分子导体,统一称作导电高分子。高分子导体,统一称作导电高分子。17表表4-1 材料导电率范围材料导电率范围材料材料电导
12、率电导率/-1-1cmcm-1-1典典 型型 代代 表表绝缘体绝缘体1010-10-10石英、聚乙烯、聚苯乙烯、聚石英、聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯四氟乙烯半导体半导体1010-10-1010102 2硅、锗、聚乙炔硅、锗、聚乙炔导体导体10102 210108 8汞、银、铜、石墨汞、银、铜、石墨超导体超导体10108 8铌铌(9.2K)(9.2K)、铌铝锗合金、铌铝锗合金(23.3K)(23.3K)、聚氮硫聚氮硫(0.26K)(0.26K)表表4 4-1 1列出了这四大类材料的电导率及其典型代表。列出了这四大类材料的电导率及其典型代表。18 二、高分子材料的导电特点二、高分子材料的导电特点
13、所谓导电高分子是由具有所谓导电高分子是由具有共轭共轭键的高分子键的高分子经化学或电化学经化学或电化学“掺杂掺杂”使其由绝缘体转变为导使其由绝缘体转变为导体的一类高分子材料。体的一类高分子材料。通常导电高分子的结构特征是由有高分子链通常导电高分子的结构特征是由有高分子链结构和与链非键合的一价阴离子或阳离子共同组结构和与链非键合的一价阴离子或阳离子共同组成。即在导电高分子结构中,除了具有高分子链成。即在导电高分子结构中,除了具有高分子链外,还含有由外,还含有由“掺杂掺杂”而引入的而引入的阴离子(阴离子(p p型掺杂)型掺杂)或或阳离子(阳离子(n n型掺杂)型掺杂)。19 在共轭高分子中分子内存在
14、空间上一维或二在共轭高分子中分子内存在空间上一维或二维的共轭键,维的共轭键,电子轨道相互交替使电子轨道相互交替使电子具有电子具有许多类似金属中自由电子的特征。许多类似金属中自由电子的特征。电子可以在电子可以在共轭体系中自由运动,分子间的迁移通过跳跃机共轭体系中自由运动,分子间的迁移通过跳跃机理实现。理实现。导高分子材料具有导高分子材料具有质量轻、易成型、电阻率质量轻、易成型、电阻率可调节、可通过分子设计合成具有不同特性可调节、可通过分子设计合成具有不同特性的导的导电性等特点。电性等特点。20 导导电高分子不仅具有由于掺杂而带来的金属电高分子不仅具有由于掺杂而带来的金属特性特性(高电导率)和半导
15、体(高电导率)和半导体(p p和和n n型)特性之外,型)特性之外,还具还具有高分子结构的可有高分子结构的可分子设计性分子设计性,可加工性可加工性和和密密度小度小等特点。为此,从广义的角度来看,导电等特点。为此,从广义的角度来看,导电高分高分子可子可归为功能高分子的范畴。归为功能高分子的范畴。导导电高分子具有特殊的结构和优异的物理化电高分子具有特殊的结构和优异的物理化学性学性能使它在能源、光电子器件、信息、传感器、能使它在能源、光电子器件、信息、传感器、分子分子导线和分子器件、电磁屏蔽、金属防腐和隐导线和分子器件、电磁屏蔽、金属防腐和隐身身技术技术方面有着广泛、诱人的应用前景。方面有着广泛、诱
16、人的应用前景。21 导电高分子自发现之日起就成为材料科学的研导电高分子自发现之日起就成为材料科学的研究热点。经过近三十年的研究,导电高分子无论在究热点。经过近三十年的研究,导电高分子无论在分子设计和材料合成、掺杂方法和掺杂机理、导电分子设计和材料合成、掺杂方法和掺杂机理、导电机理、加工性能、物理性能以及应用技术探索都已机理、加工性能、物理性能以及应用技术探索都已取得重要的研究进展,并且正在向实用化的方向迈取得重要的研究进展,并且正在向实用化的方向迈进。本章主要介绍进。本章主要介绍导电高分子的结构特征和基本的导电高分子的结构特征和基本的物理、化学特性物理、化学特性,并评述导电高分子的重要的研究,
17、并评述导电高分子的重要的研究进展。进展。22 三、导电高分子材料的分类三、导电高分子材料的分类 按照材料的结构与组成,可将导电高分子分成按照材料的结构与组成,可将导电高分子分成:1 1、结构型导电高分子、结构型导电高分子 结构型导电高分子本身具有结构型导电高分子本身具有“固有固有”的导电的导电性,由聚合物结构提供导电载流子(包括性,由聚合物结构提供导电载流子(包括电子、电子、离子、离子、空穴空穴)。)。结构型(本征型)导电高分子结构型(本征型)导电高分子 复合型导电高分子复合型导电高分子23 迄今为止,结构型导电高分子可以分为迄今为止,结构型导电高分子可以分为:共轭系高分子,如共轭系高分子,如
18、聚乙炔、聚对苯硫醚、聚乙炔、聚对苯硫醚、聚对苯撑、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩聚对苯撑、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩;金属螯合物型高分子,如聚钛青铜;金属螯合物型高分子,如聚钛青铜;电荷转移型高分子络合物,如聚阳离子、电荷转移型高分子络合物,如聚阳离子、TCNQ四氰代二甲基对苯醌金属络合物。四氰代二甲基对苯醌金属络合物。其中以掺杂型聚乙炔具有最高的导电性,其其中以掺杂型聚乙炔具有最高的导电性,其 电导率可达电导率可达5103104-1cm-1(金属铜的电导(金属铜的电导率为率为105-1cm-1)。24 目目前,对结构型导电高分子的导电机理前,对结构型导电高分子的导电机理、聚合物聚合物结构与导电性关系的理
19、论研究十分活跃。结构与导电性关系的理论研究十分活跃。应用应用性研性研究也取得很大进展,如用导电高分子究也取得很大进展,如用导电高分子制作的制作的大大功率功率聚合物蓄电池、高能量密度电容聚合物蓄电池、高能量密度电容器、微波吸收器、微波吸收材料材料、电致变色材料、电致变色材料,都已获得,都已获得成功。成功。25 但总的来说,结构型导电高分子的实际应用但总的来说,结构型导电高分子的实际应用尚不尚不普遍,关键的技术问题在于普遍,关键的技术问题在于大多数结构型导大多数结构型导电电高分高分子在空气中不稳定,导电性随时间明显衰子在空气中不稳定,导电性随时间明显衰减减。此外此外,导电高分子的加工性往往不够好导
20、电高分子的加工性往往不够好,也,也限制了限制了它们它们的应用。科学家们正企图通过改进掺的应用。科学家们正企图通过改进掺杂剂品种杂剂品种和掺和掺杂技术,采用共聚或共混的方法,杂技术,采用共聚或共混的方法,克服导电高克服导电高分子分子的不稳定性,改善其加工性。的不稳定性,改善其加工性。26 2、复合型导电高分子复合型导电高分子 复合型导电高分子是在本身不具备导电性的复合型导电高分子是在本身不具备导电性的高分子材料中掺混入大量导电物质,如高分子材料中掺混入大量导电物质,如炭黑、金炭黑、金属粉属粉等,通过等,通过分散复合、层积复合、表面复合分散复合、层积复合、表面复合等等方法构成的复合材料。方法构成的
21、复合材料。分散复合分散复合最为常用最为常用。27 与结构型导电高分子不同,在复合型导电高与结构型导电高分子不同,在复合型导电高分分子子中,中,高分子材料本身并不具备导电性,只充当高分子材料本身并不具备导电性,只充当了粘了粘合剂的角色合剂的角色。导电性是通过混合在其中的导。导电性是通过混合在其中的导电电性的性的物质如炭黑、金属粉末等获得的。由于它物质如炭黑、金属粉末等获得的。由于它们制们制备方备方便,有较强的实用性,因此在结构型导便,有较强的实用性,因此在结构型导电高分电高分子尚子尚有许多技术问题没有解决的今天,人有许多技术问题没有解决的今天,人们对它们们对它们有着有着极大的兴极大的兴趣。趣。复
22、复合型导电高分子用作合型导电高分子用作导电橡胶导电橡胶、导电涂、导电涂 料料、导电粘合剂、电磁波屏蔽材料和抗静导电粘合剂、电磁波屏蔽材料和抗静电材电材料料,在,在许多领域发挥着重要的作用。许多领域发挥着重要的作用。28 按照导电机理不同,可将导电高分子材料按照导电机理不同,可将导电高分子材料分为三类:分为三类:离子导电聚合物离子导电聚合物,载流子是能在聚合物分子,载流子是能在聚合物分子间迁移的正负离子的导电聚合物;间迁移的正负离子的导电聚合物;电子导电聚合物电子导电聚合物,载流子为自由电子,其结,载流子为自由电子,其结构特征是分子内含有大量的共轭电子体系,为载构特征是分子内含有大量的共轭电子体
23、系,为载流子流子-自由电子的离域提供迁移的条件。自由电子的离域提供迁移的条件。29 氧化还原型导电聚合物氧化还原型导电聚合物,以氧化还原反应为,以氧化还原反应为电子转化机理的氧化还原型导电聚合物,其导电电子转化机理的氧化还原型导电聚合物,其导电能力是由于在可逆氧化还原反应中电子在分子间能力是由于在可逆氧化还原反应中电子在分子间的转移产生的。的转移产生的。该类导电聚合物的高分子骨架上必须带有可该类导电聚合物的高分子骨架上必须带有可以进行可逆氧化还原反应的活性中心。以进行可逆氧化还原反应的活性中心。30 4.2 4.2 复合型导电高分子材料复合型导电高分子材料 一、复合型导电高分子的基本概念一、复
24、合型导电高分子的基本概念 1 1、定义、定义 复合型导电高分子是以复合型导电高分子是以普通的绝缘聚合物普通的绝缘聚合物为为主要基质(成型物质),并在其中掺入较大量的主要基质(成型物质),并在其中掺入较大量的导电填料导电填料配制而成的。因此,无论在外观形式和配制而成的。因此,无论在外观形式和制备方法方面,还是在导电机理方面,都与掺杂制备方法方面,还是在导电机理方面,都与掺杂型结构导电高分子完全不同型结构导电高分子完全不同。方法:方法:导电表面膜形成法、导电填料分散复合法、导电表面膜形成法、导电填料分散复合法、导电填料层复合法。导电填料层复合法。31 从原则上讲,任何高分子材料都可用作复合从原则上
25、讲,任何高分子材料都可用作复合型导电高分子的基质。在实际应用中,需根据使型导电高分子的基质。在实际应用中,需根据使用要求、制备工艺、材料性质和来源、价格等因用要求、制备工艺、材料性质和来源、价格等因素综合考虑,选择合适的高分子材料。素综合考虑,选择合适的高分子材料。32 2 2、组成、组成 目前目前用作复合型导电高分子基料的主要有用作复合型导电高分子基料的主要有聚聚乙烯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABSABS、环氧、环氧树脂树脂、丙烯酸酯树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯、丙烯酸酯树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯、聚聚氨酯氨酯、聚酰亚胺、有机硅树脂、聚酰亚胺、有机硅树脂等。
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