导电高分子及其复合材料PPT课件
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2) 温度:电在导电聚合物的电导率随着温度 的变化而变化:
金属材料的电导温度系数是负值,即温度越高,电 导率越低。
电子导电聚合物的温度系数是正的;即随着温度的 升高.电阻减小、电导率增加
sat exp[-T/To ]-
式中σsat、To和γ分别为常数,具体数值取决于材树本身 的性质和掺杂的程度,γ取值一般在o.25~0.5之间。
由此可见,减少能带分裂造成的能级差是提高共轭型导电 聚合物电导率的主要途径。
电子导电聚合物的掺杂
掺杂的作用:在聚合物的空轨道中加入电子,或从占
有轨道中拉出电子,进而改变现有π 电子能代的能级, 出现能量居中的半充满能带,减小能带间的能量差, 使得自由电子或空穴移动的阻碍力减小因而导电能力 大大提高。
电子的相对迁移是导电的基础。电子如若要在共扼π 电子体系中自由移动、首先要克服满带与空带之间的能 级差,因为满带与空带在分子结构中是互相间隔的。这 一能级差的大小决定了共轭型聚合物的导电能力的高低。 正是由丁这一能级差的存在决定了我们得到的不是一个 良导体,而是半导体。
现代结构分析和测试结果证明,线性共轭聚合物中相邻 的两个键的键长和键能是有差别的。这一结果间接证明了 在此体系中存在着能带分裂。Peierls理论不仅解释了线性共 扼型聚合物的导电现象和导电能力,也提示我们如何寻找、 提高导电聚合物导电能力的方法。
导电高分子及导电 高分子材料
前言
❖ 高分子材料一般作为绝缘材料使用
如电线的绝缘层等。
❖ 如果高分子材料能象金属一样导电,我们生 活将会发生什么变化呢?
(1) 用高分子材料代替金属电线: 质量轻,价格便 宜,资源广泛。
(2)可以解决生活中的很多静电吸尘问题
(3)电磁波屏蔽 …...
为什么高分子材料一般是绝缘的?
离子导电高分子材料
载流子:正、负离子
载流子正、负离子的体积比电子大的多,使其不能在固体 的晶格间相对移动。
构成导电必须的两个条件: 1) 具有独立存在的正、负离子,而不是离子对 2) 离子可以自由移动
影响离子导电聚合物的导电能力的因素 聚合物玻璃化温度: 聚合物溶剂化能力:
聚合物其他因素:
图中碳原子右上角的符号●表示未参与形成σ键的p电子。上 述聚乙炔结构可以看成内多享有一个木成对电子的CH自由基组 成的长链,当所有碳原子处在一个平面内时,其末成村电子云在 空间取向为相互平行.并相互重叠构成共短π键。根据固态物理 理论,这种结构应是一个理想的一维金属结构. π电子应能在一 维方向上自由移动,这是聚合物导电的理论基础。
3) 分子中共轭链长度:
电在导电聚合物的电导率 随着温度的变化而变化:
随着共扼链长度的增加,π电子波函数的这种趋势越 明显,从而有利于自由电子沿着分子共轭链移动,导致聚 合物的电导率增加。从图中可以看出,线性共轭导电聚合 物的电导率随着其共轭链长度的增加而呈指数快速增加。 因此,提高共轭链的长度是提高聚合物导电性能的重要手 段之一.这一结论对所有类型的电子导电聚合物都适用。
❖ 4. 其他应用
❖ 电磁屏蔽材料 导电高分子材料具有同样电磁屏蔽性能,且重
量轻、韧性好、易加工、电导率易于调节、成本低、 易大面积涂敷、施工方便。因此,它是一种非常理 想的替代传统金属的新型电磁屏蔽材料,可应用在 计算机房、手机、电视机、电脑和心脏起搏器等电 子电器元件上。
❖ 欧盟对禁铅政策的积极运作,全球所有电子产业可 望于2008 年彻底执行无铅电子产业。
导电高分子复合材料的应用
导电型胶粘剂,简称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材 料,又具有导电性能的胶粘剂。导电胶作为一种新型的复合 材料其应用日益受到人们的重视,有着广阔的市场前景和发 展潜力。
导电填料可以很大的提高线分辨率,更能顺应高的I/O密 度;此外它还有固化温度低、简化组装工艺等优点,因此发 展迅速。
导电高分子复合材料的应用
❖ 1. 抗静电
抗静电的必要性:电绝缘的聚合物,在许多应用环
境中产生静电作用,如塑料梳子产生头发竖立,合 成纤维制成的衣服产生放电,吸尘器外壳吸附大量 灰尘,电视屏幕吸附灰尘,电视何收音机干扰,有 些场合静电泄漏甚至会产生严重火灾或爆炸事故。
抗静电方法:将产生的静电适时导走,避免静电积累
如上图所示,两个能带在能量上存在着—个差值,而导电状 态下P电子离域运动必须越过这个能级差。这就是我们在线性 共扼体系中碰到的阻碍电子运动,因而影响其电导率的基本 因素
如果考虑到每个CH自由基结构单元p电子轨道中只有一个电子, 而根据分子轨道理论,一个分子轨道中只有填充两个自旋方向相反的 电子才能处于稳定态。每个P电子占据—个π轨道构成上图所述线性 共轭电子体系.应是一个半充满能带,是非稳定态。它趋向于组成双 原子对使电子成对占据其中一个分子轨道,而另一个成为空轨道。出 于空轨道和占有轨道的能级不同.使原有p原子形成的能带分裂成两 个亚带,一个为全充满能带,构成价带,另一个为空带,构成导带。
❖ 自从导电聚合物一出现,导电聚合物作为新型的有 机和聚合物雷达波吸收材料称为导电聚合物领域的 研究热点和导电聚合物实用化的突破点。
❖ 导电高聚物是巡洋导弹可控头罩的首选隐身材料
导电高分子复合材料的应用
❖ 3. 军事隐身(隐形)材料
❖ 雷达隐身技术——雷达吸波材料
❖ 红外隐身技术——红外隐身材料
导电高分子复合材料的应用
1)物理化学掺杂:
掺
n-掺杂:给电子的物质(如Na), 又称还原掺杂
杂
p-掺杂;接受电子的物质(如掺杂ClO4-等阴离子,
法
还原反应;掺杂NR4+等阳离子
3)质子酸掺杂:质子化反应
4)其他物理掺杂:光等激发
电子导电聚合物电导率影响因素 1) 掺杂过程、掺杂剂及掺杂量
现已广泛应用于电话和移动通讯系统,广播、电视、计 算机行业,汽车工业;医用设备,解决电磁兼容( EMC) 等方向。
导电高分子复合材料的应用
❖ 2. 导电胶
导电高分子复合材料的应用
3. 军事隐身材料
❖ 隐身技术是当今军事科学的重要技术之一,是国 家军事实力的重要标志。
❖ 隐身材料是指能够减少军事目标的雷达特征、红 外特征、光电特征及目视特征的材料的系统。
如果能设法在聚合物中引入足够数量的载流子,就可 以使绝缘的聚合物变成半导体或导体。是这样子的吗?
那么如果将导电的粒子填充到绝缘的聚合物中,让导 电粒子来充担载流子,所得复合材料可否也能导电呢?
何为导电高分子复合材料?
以结构型高分子从材料为基体(连续相),与各种 导电性物质(如碳系、金属、金属氧化物、结构型导 电高分子等),通过分散复合、层积复合、表面复合 或梯度复合等方法构成的具有导电能力的材料。其中 又以分散复合方法最为常用。
改进离子导电聚合物导电性能的措施 1)共聚:降低Tg和结晶性能 2)交联: 降低材料的结晶性 3)共混: 提高导电性能 4)增塑: 降低Tg和结晶度
氧化还原型导电聚合物
氧化还原型导电聚合物的导电机理
金属导电: 自由电子 电子型导电聚合物:含有共轭π键,载流子为电
子(空穴)或孤子。
离子型导电聚合物:载流子为正负离子。 氧化还原型导电聚合物:可逆氧化还原反应
J.Heeger 艾伦·黑格
其他导电高分子材料
N H n
S n
n
p o l y p y r r o l e ( P P y ) p o l y t h i o p h e n e ( P T ) poly(phenylene vinylene) (P P V )
聚吡咯
聚噻吩
聚对苯撑乙炔
H
H
N
N
N
N
n
p o ly a n ilin e
聚苯胺
以及聚对苯(PPP)、聚咔唑(PCB)、聚喹林(PQ)、 聚硫萘(PTIN) ……
由于分子中双键的π电子的非定域性,这类聚合物大都表现出一 定的导电性。
根据载流子的不同,导电高分子的导电机理可分为 三种:电子导电、离子导电和氧化还原导电三种:
电子导电聚合物特征
聚合物基导电复合材料制备方法
1. 简单机械混合法: a) 熔融共混;b) 溶液共混法; c) 乳液共混
❖ 优点:工艺简单,宜大规模产业化 ❖ 缺点:分散效果不好
聚合物基导电复合材料制备方法
简单机械混合法:熔融共混
聚合物基导电复合材料制备方法
2. 填料表面的接枝改性处理后,再与聚合物基 体进行机械共混
传统的高分子是以共价键相连的一些 大分子,组成大分子的各个化学键是很稳 定的,形成化学键的电子不能移动,分子 中无很活泼的孤对电子或很活泼的成键电 子,为电中性,所以高分子一直视为绝缘 材料。
高分子材料有可能导电吗?
H-C≡C-H
Ti(OC4H9)4 Al(C2H5)3
温度
10-8~10-7 S/m 10-3~10-2 S/m
但总的来说,结构型导电高分子的实际应用尚不普遍, 关键的技术问题在于大多数结构型导电高分子在空气 中不稳定,导电性随时间明显衰减。此外,导电高分 子的加工性往往不够好,也限制了它们的应用。
本征型导电高分子材料的合成方法
本征型导电高分子材料的合成方法主要有电化学聚 合法和化学聚合法两种:
1. 化学聚合法 聚苯(撑)的化学聚合法(Kovacic)
碳黑接枝示意图(实例)
2. 填料表面的接枝改性处理后,再与聚合物基 体进行机械共混
❖ 优点:界面作用强,分散效果好,逾渗值偏低
❖ 缺点:工艺相对繁琐
CB/WPU 复合材料(乳液共混) CB-g-WPU/WPU复合材料(乳液共混)
聚合物基导电复合材料制备方法
3. 原位聚合法
❖ 优点:工艺简单, 容易控制和进行后处理, 逾渗值低。
本征型导电高分子材料的合成方法 2. 电化学聚合法-聚苯(撑)
优点:纯度高,反应条件简单且容易控制 缺点:只适宜于合成小批量的生产
本征型导电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
还有其他办法使高分子材料导电吗?
高分子材料绝缘是因为其分子结构中共价键限制了电 子的移动,解决高分子材料导电性能的关键问题是产 生电流的载流子问题。
1974年日本筑波大学H.Shirakawa在合成聚乙炔的实验中, 偶然地投入过量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。有机高分子不能作为 导电材料的概念被彻底改变。
世纪发现——导电高分子材料
G. MacDiarmid 艾伦·马克迪尔米德
H.Shirakawa 白川英树
有机聚合物成为导体的必要条件:有能使其内部 某些电子或空穴具有跨键离域移动能力的大共轨结构。
电子导电型聚合物的共同结构特征:分子内具有大 的共扼π电子体系,具有跨键移动能力的π价电子成为 这一类导电聚合物的唯一载流子。
已知的电子导电聚合物,除早期发现的聚乙炔,多 为芳香单环、多环、以及杂环的共聚或均聚物 。
导电填料在复合型导电高分子中起提供载流子的作用, 它的形态、性质和用量直接决定材料的导电性。
导电高分子复合材料的导电机理
导电填料 聚合物基体
导电复合材料的导电机理
导电复合材料的逾渗现象
逾渗 区间
导电高分子复合材料的基本概念 导电高分子复合材料的组成 ❖ 高分子基体材料 ❖ 导电填充材料
❖ 其他助剂
导电高分子复合材料的应用
❖ 2. 导电胶
❖ 近几年,铅锡焊料是印刷线路板和表面组装技术中 的连接材料,其中含铅在40%左右。铅既危害人体健 康,也污染环境。对电子产品及制造过程中所使用的 有毒重金属如铅等,美国1992年开始禁用,日本规定 2001年限制使用铅;欧洲也明确规定2004年停止使 用。
聚合物基导电复合材料制备方法
不同合成方法逾渗值的比较
lgσ [(S/cm])
0
A 乳液共混法 B 聚合填充法
-1
C 溶液共混法
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CB [wt%]
影响导电性能的主要因素
❖ 导电填料的性质 ❖ 导电填料的形状 ❖ 导电填料的用量 ❖ 制备工艺 ❖ ……
纯净的,或未予“掺 杂”的电子导电聚合物 分子中各π键分子轨道之 间还存在着一定的能级 差。而在电场力作用下, 电子在聚合物内部迁移 必须跨越这一能级差, 这一能级差的存在造成π 价电子还不能在共轭聚 合中完全自由跨键移动。 因而其导电能力受到影 响,导电率不高。属于 半导体范围。
由分子电子结构分析,聚乙炔结构可以写成以下形式。