化学结构。本质导电聚合物(ICP)多年来一直是研究热点,其应用也在不断增长。这些有机材料由共轭双键(交替的单键或双键)组成,聚乙炔完美地证明了这一点。添加电子供体(Na、K、Cs)或电子受体(J2、SbCl5、FeCl3等)、原子或分子,它们释放电子(还原)或接受电子(氧化),导致电子迁移率和电导率增加达到105S/cm。与金属类似,单个自由电子仍然存在,不再与剩余原子结合,而是沿着分子滑动并转移电荷。这个过程在半导体技术中称为掺杂。
以下方程使用聚乙烯嵌段PAC(聚合烃)说明了这一点。
下图概述了通过掺杂可实现的电导率。
电致发光被定义为某些材料在施加电压下发光的能力,这导致了OLED(有机发光二极管)的发展。它们由石英或玻璃片构成,在最简单的情况下具有三层:作为正极的氧化铟锡、发光聚合物薄膜[聚(3,4-乙撑二氧噻吩)],最后是钙层,镁或铝用作阴极。第一代导电聚合物是完全不溶且不熔的。可溶性导电聚合物是为流延导电聚合物薄层而开发的:第二代聚合物,例如聚苯乙烯基聚合物。目前,可以使用由多层薄膜组成的三维软透明电子发光系统(TOLED:透明有机发光器件)。导电聚合物可以通过旋涂、浸渍、喷涂或真空沉积在厚度为0.15~0.8mm的载体膜上。当交流电连接到电极时,中间层就会发光。这一功能被称为“智能表面技术”,它几乎不消耗能源,也不释放热量。发光塑料件可用于汽车内饰和控制台照明、定位和安全信号以及折叠显示器。 OLED 的工作温度范围为-4 至70C;由于其化学变化性,它们可以制造成任何颜色,包括白色。在光吸收状态下,双键断裂可产生光激光,当双键重新连接时,自由键能以光的形式发射出来。还可提供基于PE、PP、PA、PS等工程塑料的母粒。
表现。聚乙炔(PAC) 有粉末、胶水或薄膜形式(也是透明的,取向度高达600%,并且可以产生最高105S/cm 的电导率)。它们是不溶性的,根据聚合工艺,其电导率为10-5~105S/cm。掺杂前密度范围为0.4~0.9g/cm3,掺杂后密度范围为1.12~1.23g/cm3。
聚亚苯基未掺杂聚合物的热稳定性高达约450C。例如,阳极掺杂FeCl3得到的电导率约为102S/cm。该产品对水解敏感。阴极钾掺杂的聚合物也对氧敏感。
聚对苯撑(PPV) 和聚对苯撑(PPP) 用于平面发光二极管和电子发光等应用。
标题:导电/发光聚合物
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用户评论
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