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導電聚合物的導電機理
聚合物分子導電應具備的必要條件是:分子鏈應該是一個大竹共軛體系(共軛雙鍵或共軛與帶有未成鍵P軌道的雜原子N、s等偶合)與金屬導電需要自由電子和供電子運動的軌道一樣,聚合物的導電也需要有電荷載體和可供電荷載體自由運動的分子軌道,由于大多數聚合物本身不具有電荷載體,導電聚合物的所必需的電荷載體是由”摻雜”過程提供的。關于摻雜后導電聚合物的導電機理,目前比較成熟的觀點.
主鏈具有共軛或大仃結構的聚合物,在理想狀態(tài)下,內蒙古導電聚合物,電子在整個主鏈或共軛鏈段上離域,單體的分子軌道相互作用,g占有軌道形成價帶,D空軌道形在導帶,在不考慮熱運動及光躍遷時,價帶層完全充滿電子,導帶層全空,導電聚合物廠,價帶層與導帶層之間存在能隙 ,因此它們的導電性通常很低,摻雜過程相當于把價帶中的一些能量較高的電子氧化掉、從而產生空穴(陽離子自由基),其能量介于價帶層與導帶層之間,由于陽離子自由基以極化周圍介質的方式來穩(wěn)定自已,因此也稱為極化子。如果對共軛鏈進行重摻雜,則可能在極化分子的基礎上形成雙極化子或雙極子帶,極化子和雙極化子可能過雙鍵遷移沿共軛傳遞,從而使聚合物導電。上述導電聚合物的導電機理是建立在無機半導體價帶理論基礎之上的,雖然能夠很好的解釋導電聚合物的實驗現(xiàn)象,但是是否完全真實反映了導電聚合物的機理尚待進一步研究。
調控導電高分子對陰離子的分子結構來調控對陰離子的位阻,實現(xiàn)了薄膜自抑制法聚合(SIP)新工藝,獲得了可應用的PEDOT厚膜材料,導電聚合物批發(fā),使得便捷制備微米級高電導率(>103 S/cm)PEDOT薄膜成為可能。在此研究基礎上,在自抑制效果下實現(xiàn)了高膜厚無氣孔PEDOT:DBSA-Te點復合薄膜的同步生成。通過新型Fe(III)氧化劑的自抑制作用,實現(xiàn)了PEDOT基體對均勻分散Te顆粒的緊密包覆,成功抑制了Te納米顆粒的氧化。
由于導電高分子聚(3,4-亞二氧噻吩):聚磺酸(PEDOT:PSS)具有良好的生物相容性、高導電性和水穩(wěn)定性,近年來在各種功能器件中被廣泛應用。研究發(fā)現(xiàn),PEDOT:PSS可直接開發(fā)出與人體接觸的軟生物電子器件,導電聚合物供應,因為其固有柔性優(yōu)于無機材料。但是大多數生物電子設備仍然依賴于薄膜形式的PEDOT:PSS,而它們在物理和力學上均與生物組織不同。因此,建立具有類組織特性的基于PEDOT:PSS的生物電子界面,將極大地促進其在軟生物電子領域的應用。
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