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文檔簡介
導電高分子及導電高分子材料前言高分子材料一般作為絕緣材料使用
如電線的絕緣層等。如果高分子材料能象金屬一樣導電,我們生活將會發生什么變化呢?(1)用高分子材料代替金屬電線:質量輕,價格便宜,資源廣泛。(2)可以解決生活中的很多靜電吸塵問題(3)電磁波屏蔽…...
傳統的高分子是以共價鍵相連的一些大分子,組成大分子的各個化學鍵是很穩定的,形成化學鍵的電子不能移動,分子中無很活潑的孤對電子或很活潑的成鍵電子,為電中性,所以高分子一直視為絕緣材料。為什么高分子材料一般是絕緣的?世紀發現——導電高分子材料G.MacDiarmidH.ShirakawaJ.Heeger艾倫·馬克迪爾米德白川英樹艾倫·黑格其他導電高分子材料
聚噻吩
聚苯胺
聚對苯撐乙炔
聚吡咯
由于分子中雙鍵的π電子的非定域性,這類聚合物大都表現出一定的導電性。以及聚對苯(PPP)、聚咔唑(PCB)、聚喹林(PQ)、聚硫萘(PTIN)……電子導電聚合物特征
有機聚合物成為導體的必要條件:有能使其內部某些電子或空穴具有跨鍵離域移動能力的大共軌結構。電子導電型聚合物的共同結構特征:分子內具有大的共扼π電子體系,具有跨鍵移動能力的π價電子成為這一類導電聚合物的唯一載流子。已知的電子導電聚合物,除早期發現的聚乙炔,多為芳香單環、多環、以及雜環的共聚或均聚物。根據載流子的不同,導電高分子的導電機理可分為三種:電子導電、離子導電和氧化還原導電三種:圖中碳原子右上角的符號●表示未參與形成σ鍵的p電子。上述聚乙炔結構可以看成內多享有一個木成對電子的CH自由基組成的長鏈,當所有碳原子處在一個平面內時,其末成村電子云在空間取向為相互平行.并相互重疊構成共短π鍵。根據固態物理理論,這種結構應是一個理想的一維金屬結構.π電子應能在一維方向上自由移動,這是聚合物導電的理論基礎。
由分子電子結構分析,聚乙炔結構可以寫成以下形式。
如上圖所示,兩個能帶在能量上存在著—個差值,而導電狀態下P電子離域運動必須越過這個能級差。這就是我們在線性共扼體系中碰到的阻礙電子運動,因而影響其電導率的基本因素
如果考慮到每個CH自由基結構單元p電子軌道中只有一個電子,而根據分子軌道理論,一個分子軌道中只有填充兩個自旋方向相反的電子才能處于穩定態。每個P電子占據—個π軌道構成上圖所述線性共軛電子體系.應是一個半充滿能帶,是非穩定態。它趨向于組成雙原子對使電子成對占據其中一個分子軌道,而另一個成為空軌道。出于空軌道和占有軌道的能級不同.使原有p原子形成的能帶分裂成兩個亞帶,一個為全充滿能帶,構成價帶,另一個為空帶,構成導帶。
現代結構分析和測試結果證明,線性共軛聚合物中相鄰的兩個鍵的鍵長和鍵能是有差別的。這一結果間接證明了在此體系中存在著能帶分裂。Peierls理論不僅解釋了線性共扼型聚合物的導電現象和導電能力,也提示我們如何尋找、提高導電聚合物導電能力的方法。
電子的相對遷移是導電的基礎。電子如若要在共扼π電子體系中自由移動、首先要克服滿帶與空帶之間的能級差,因為滿帶與空帶在分子結構中是互相間隔的。這一能級差的大小決定了共軛型聚合物的導電能力的高低。正是由丁這一能級差的存在決定了我們得到的不是一個良導體,而是半導體。
由此可見,減少能帶分裂造成的能級差是提高共軛型導電聚合物電導率的主要途徑。電子導電聚合物電導率影響因素1)摻雜過程、摻雜劑及摻雜量
金屬材料的電導溫度系數是負值,即溫度越高,電導率越低。電子導電聚合物的溫度系數是正的;即隨著溫度的升高.電阻減小、電導率增加2)溫度:電在導電聚合物的電導率隨著溫度的變化而變化:
式中σsat、To和γ分別為常數,具體數值取決于材樹本身的性質和摻雜的程度,γ取值一般在o.25~0.5之間。
隨著共扼鏈長度的增加,π電子波函數的這種趨勢越明顯,從而有利于自由電子沿著分子共軛鏈移動,導致聚合物的電導率增加。從圖中可以看出,線性共軛導電聚合物的電導率隨著其共軛鏈長度的增加而呈指數快速增加。因此,提高共軛鏈的長度是提高聚合物導電性能的重要手段之一.這一結論對所有類型的電子導電聚合物都適用。
3)分子中共軛鏈長度:電在導電聚合物的電導率隨著溫度的變化而變化:影響離子導電聚合物的導電能力的因素聚合物其他因素:聚合物溶劑化能力:聚合物玻璃化溫度:改進離子導電聚合物導電性能的措施1)共聚:降低Tg和結晶性能2)交聯:降低材料的結晶性3)共混:提高導電性能4)增塑:降低Tg和結晶度氧化還原型導電聚合物氧化還原型導電聚合物的導電機理本征型導電高分子材料的合成方法本征型導電高分子材料的合成方法主要有電化學聚合法和化學聚合法兩種:1.化學聚合法
聚苯(撐)的化學聚合法(Kovacic)本征型導電高分子材料的合成方法缺點:只適宜于合成小批量的生產2.電化學聚合法-聚苯(撐)優點:純度高,反應條件簡單且容易控制本征型導電高分子材料的合成方法其他合成方法:3.乳液聚合法4.微乳液聚合法
何為導電高分子復合材料?
以結構型高分子從材料為基體(連續相),與各種導電性物質(如碳系、金屬、金屬氧化物、結構型導電高分子等),通過分散復合、層積復合、表面復合或梯度復合等方法構成的具有導電能力的材料。其中又以分散復合方法最為常用。導電填料在復合型導電高分子中起提供載流子的作用,它的形態、性質和用量直接決定材料的導電性。導電高分子復合材料的導電機理導電填料
聚合物基體
導電復合材料的導電機理導電復合材料的逾滲現象逾滲區間聚合物基導電復合材料制備方法簡單機械混合法:
a)
熔融共混;b)溶液共混法;
c)乳液共混優點:工藝簡單,宜大規模產業化缺點:分散效果不好簡單機械混合法:熔融共混聚合物基導電復合材料制備方法聚合物基導電復合材料制備方法2.填料表面的接枝改性處理后,再與聚合物基體進行機械共混碳黑接枝示意圖(實例)缺點:工藝相對繁瑣優點:界面作用強,分散效果好,逾滲值偏低2.填料表面的接枝改性處理后,再與聚合物基體進行機械共混CB-g-WPU/WPU復合材料(乳液共混)CB/WPU復合材料(乳液共混)聚合物基導電復合材料制備方法3.原位聚合法優點:工藝簡單,容易控制和進行后處理,逾滲值低。不同合成方法逾滲值的比較聚合物基導電復合材料制備方法影響導電性能的主要因素導電填料的性質制備工藝導電填料的用量導電填料的形狀……導電高分子復合材料的應用1.抗靜電
抗靜電的必要性:電絕緣的聚合物,在許多應用環境中產生靜電作用,如塑料梳子產生頭發豎立,合成纖維制成的衣服產生放電,吸塵器外殼吸附大量灰塵,電視屏幕吸附灰塵,電視何收音機干擾,有些場合靜電泄漏甚至會產生嚴重火災或爆炸事故。抗靜電方法:將產生的靜電適時導走,避免靜電積累導電高分子復合材料的應用近幾年,鉛錫焊料是印刷線路板和表面組裝技術中的連接材料,其中含鉛在40%左右。鉛既危害人體健康,也污染環境。對電子產品及制造過程中所使用的有毒重金屬如鉛等,美國1992年開始禁用,日本規定2001年限制使用鉛;歐洲也明確規定2004年停止使用。歐盟對禁鉛政策的積極運作,全球所有電子產業可望于2008年徹底執行無鉛電子產業。2.導電膠導電高分子復合材料的應用
導電型膠粘劑,簡稱導電膠,是一種既能有效地膠接各種材料,又具有導電性能的膠粘劑。導電膠作為一種新型的復合材料其應用日益受到人們的重視,有著廣闊的市場前景和發展潛力。
導電填料可以很大的提高線分辨率,更能順應高的I/O密度;此外它還有固化溫度低、簡化組裝工藝等優點,因此發展迅速。現已廣泛應用于電話和移動通訊系統,廣播、電視、計算機行業,汽車工業;醫用設備,解決電磁兼容(EMC)等方向。導電高分子復合材料的應用2.導電膠
隱身技術是當今軍事科學的重要技術之一,是國家軍事實力的重要標志。隱身材料是指能夠減少軍事目標的雷達特征、紅外特征、光電特征及目視特征的材料的系統。自從導電聚合物一出現,導電聚合物作為新型的有機和聚合物雷達波吸收材料稱為導電聚合物領域的研究熱點和導電聚合物實用化的突破點。導電高聚物是巡洋導彈可控頭罩的首選隱身材料
3.軍事隱身材料導電高分子復合材料的應用導電高分子復合材料的應用雷達隱身技術——雷達吸波材料3.軍事隱身(隱形)材料紅外隱身技術——紅外隱身材料導電高分子復合材料的應用電磁屏蔽材料
導電高分子材料具有同樣電磁屏蔽性能,且重量輕、韌性好、易加工、電導率易于調節、成本低、易大面積涂敷、施工方便。因此,它是一種非常理想的替代傳統金屬的新型電磁屏蔽材料,可應用在計算機房、手機、電視機、電腦和心臟起搏器等電子電器元件上。
4.其他應用PTC型導電高分子復合材料PTC型導電高分子復合材料的基本概念
所謂PTC效應(positivetemperaturecoefficient),即正溫度系數效應,指材料的電阻率隨著溫度的升高而增大的現象。
PTC型導電高分子復合材料復合材料的電阻隨著溫度的升高而增大,具有明顯的突變現象
PTC導電復合材料功能原理PTC型導電高分子復合材料聚合物基體性質填料組成及含量制備工藝影響PTC性能的主要因素PTC型導電高分子復合材料電阻率及PTC強度與填料含量關系影響PTC性能的主要因素
PTC型導電高分子復合材料體積膨脹理論晶區破壞學說PTC復合材料的功能機理
PTC型導電高分子復合材料1.自控溫加熱系統
自控溫加熱電纜線在石油化工領域的應用
2.加熱元件在其它領域的作用PTC復合材料的應用
3.電路保護元件
在通信電路中的應用在節能燈電子鎮流器中的應用微電機自保
4.其他方面的應用
氣敏導電高分子復合材料氣敏導電高分子復合材料的基本概念
當復合材料吸收有機溶劑蒸氣時,復合材料的微觀結構發生急劇的變化,從而推動填料偏移平衡位置,導電網絡被破壞,復合材料的電阻急劇上升幾個數量級。當復合材料重新置于空氣中時,吸收的蒸氣發生脫附,復合材料的電阻迅速恢復初始值,具有這種氣敏開關特性的導電高分子復合材料被成為氣敏導電高分子復合材料。
它集合了靈活性,性質多樣性,高度氣敏性,優良的重復可逆性于一體,現階段已成為聚合物氣敏材料的研究熱點
氣敏導電高分子復合材料導電復合材料在有機溶劑中電阻發生非線性的突變現象氣敏導電復合材料功能原理
氣敏導電高分子復合材料1.響應速度快,在30秒內可以達到最大電阻值,脫附時,40秒內電阻可以下降到最大值的1‰以下。2.重復性和穩定性好。在低蒸氣壓下,復合材料的氣敏響應度與蒸氣壓成線性關系可定量的用于檢測有機蒸氣的濃度
氣敏導電高分子復合材料1.體積膨脹模型氣敏復合材料的氣敏響應機理2.相變模型或晶體轉換模型氣敏復合材料的氣敏響應機理
氣敏導電高分子復合材料離開蒸氣環境,電阻反而增大,何解?
3.結構松弛機理應力聚集應力松弛
氣敏導電高分子復合材料氣敏導電高分子復
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