•本征型导电高分子概述•本征型导电高分子的制备方法•本征型导电高分子的应用领域•本征型导电高分子的研究进展•本征型导电高分子研究的挑战与展望•参考文献定义与分类本征型导电高分子是指具有导电性能的高分子材料,其电导率一般在10^-3~10^3S/cm之间
根据电导率的大小及导电原理,本征型导电高分子可分为两类:复合型导电高分子和结构型导电高分子
复合型导电高分子是由高分子材料与导电粒子或纤维等复合而成;结构型导电高分子则是由某些特定结构的高分子链或网络结构中具有的导电载流子形成的
结构特点本征型导电高分子一般具有线性或二维结构,其中线性结构有利于载流子的传输,而二维结构则有利于形成稳定的导电通道
高分子链上的官能团、链段以及高分子链之间的相互作用对于材料的导电性能也有重要影响
一些具有共轭结构的有机高分子如聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯等本身就是结构型导电高分子,而聚合物中的掺杂剂、缺陷或结构单元之间的相互作用则会影响其导电性能
导电性能指标电导率是衡量材料导电性能的重要参数,其大小123与材料中载流子的种类、浓度、迁移率以及材料本身的微观结构有关
在本征型导电高分子中,载流子通常为电子或空穴,迁移率较高,因此其电导率一般比金属和半导体材料要高
此外,本征型导电高分子的电阻率、介电常数、介电损耗等也是评价其导电性能的重要参数
化学合成法0102直接合成法先驱体法通过聚合反应将导电单元直接连接到高分子链上,得到本征型导电高将具有导电性能的先驱体与高分子材料混合,经过热处理或化学反应,在高分子链上原位生成导电单元
物理共混法机械共混法将导电填料与高分子材料在溶剂中混合,经过热处理或化学反应,得到本征型导电高分子复合材料
熔融共混法将导电填料与高分子材料在高温下熔融混合,经过冷却或固化,得到本征型导电高分子复合材料
物理掺杂法离子注入法将导电填料溶解在溶剂中,通过离子注入技术将填料掺