导电高分子高摘要.ppt

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导电高分子材料的应用 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。 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。 导电高分子材料的应用 2. 导电胶 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。 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 3. 军事隐身材料 导电高分子材料的应用 导电高分子材料的应用 雷达隐身技术——雷达吸波材料 3. 军事隐身(隐形)材料 红外隐身技术——红外隐身材料 导电高分子材料的应用 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。 4. 其他应用 面临挑战 1、稳定性有待于提高 2、新应用领域还需要不断去发现和开发 谢谢观看! 高分子材料及应用 * 高分子材料及应用 * 导电高分子材料 的研究进展与应用 高093 李文萌 查阅文献 高112 胡士祥 ppt 制 作 高112 刘怡成 查阅文献 高112 马 腾 整理资料 一 导电高分子材料的发现史 二 三 导电高分子材料的应用 几种常见导电高分子材料及其制备方法 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。 一、导电高分子材料的发现史 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 …... 物质按电学性能分类可分为绝缘体、半导体、 导体和超导体四类。高分子材料通常属于绝缘体的 范畴。但1977年美国科学家黑格(A.J.Heeger)、 麦克迪尔米德(A.G. MacDiarmid)和日本科学家 白川英树(H.Shirakawa)发现掺杂聚乙炔具有金 属导电特性以来,有机高分子不能作为导电材料的 概念被彻底改变。 导电高分子的基本概念 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子电子学的建立打下基础,而具有重要的科学意义。导电高分子不仅具有由于掺杂而带来的金属性(高电导率)和半导体(p和n型)特性外还具有高分子结构的可分子设计性,可加工性和密度小等特点。为此,从广义的角度来看,导电高分子可归为功能高分子的范畴。导电高分子具有特殊的结构和优异的物理化学性能使它在能源、光电子器件、信息、传感器分子导线和分子器件、电磁屏蔽、金属防腐和隐身技术方面有着广泛、诱人的应用前景。 所谓导电高分子是由具有共轭π键的高分子经 化学或电化学“掺杂”使其由绝缘体转变为导体的一 类高分子材料。它完全不同于由金属或碳粉末与高 分子共混而制成的导电塑料。 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成。 即在导电高分子结构中,除了具有高分子链外,还 含有由“掺杂”而引入的一价对阴离子(p型掺杂) 或对阳离子(n型掺杂)。 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 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 取得重要的研究进展,并且正在向实用化的方向迈 进。 黑格(Alan J. Heeger,1936~)小传 1936年12月22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 1961年获加州大学伯克利分校物理博士学位。 1962年至1982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 分校物理系教授并任高分

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