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聚乙烯基复合透明导电薄膜的制备与性能

王晓丽 , 周雪琴 , 田启祥 , 王涛 , 刘东志 , 李巍

高分子材料科学与工程

以聚乙烯(PE)薄膜为基材,通过表面处理,采用聚乙撑二氧噻吩(PEDOT)制备导电涂料,利用丝杠涂布制备了在可见和中远红外都有较高透过率的透明导电薄膜.利用可见分光光度计、红外光谱仪(IR)、四探针等分析PE导电薄膜的透光性和导电性.结果表明,表面改性有效提高导电层溶液的铺展性;当紫外光固胶CBU225质量分数为20%,导电层溶液中含有质量分数5%二甲基亚砜时,制备的PE导电薄膜表面电阻为8640Ω,在550nm的透过率为75.8%,红外透过率最高.

关键词: 透明导电薄膜 , 聚乙烯薄膜 , 表面改性 , 聚乙撑二氧噻吩 , 红外透过率

溶剂对FeCl3在聚酰亚胺膜表面吸附和EDOT液相沉积聚合的影响

王炯 , 李建雄 , 刘安华 , 马亚晓

高分子材料科学与工程

将过氧化聚酰亚胺(PI)膜浸入不同溶剂的FeCl3溶液吸附FeCl3后再浸入3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)环己烷溶液合成PEDOT涂层.以分光光度法和碘量法测定PI表面吸附的FeCl3和总氧化剂当量,用扫描电镜观察吸附FeCl3的形貌,以红外光谱和紫外-可见光光谱分析合成的PEDOT,研究溶剂对FeCl3的吸附争液相沉降聚合PEDOT表面电阻的影响.结果表明,溶剂的高黏度和高溶解度有助于提高FeCl3的吸附量;溶剂的高极性有助于形成均匀的FeCl3吸附膜;FeCl3会催化PI表面的过氧基分解,使总氧化剂当量低于加和值;浸泡EDOT后,PI膜在975 cm-1处有C-S键的振动吸收带,在520 nm处有PEDOT共轭链π-π*跃迁吸收带,表明PI表面附有掺杂PEDOT膜.以乙醇为FeCl3溶剂,经液相沉积聚合后,PI膜的表面电阻可降至600 Ω.

关键词: 导电聚合物 , 聚乙撑二氧噻吩 , 三氯化铁 , 吸附 , 液相沉降聚合

液相沉积聚合法制备的聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)薄膜

张美娟 , 李建雄 , 刘安华 , 郭宝春

高分子材料科学与工程

将聚酰亚胺(PI)膜浸入NaOH溶液后再依次浸入FeCl3和3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)溶液.以红外光谱仪(ATR-FT-IR)分析PI膜表面官能团的变化,以恒流源电阻测量仪分析PI膜表面电阻的变化.PI膜经NaOH溶液浸泡后,部分酰亚胺环水解开环,亲水性大幅度提高.水解膜吸附的FeCl3可诱发EDOT单体在PI膜表面沉积聚合,PI膜表面出现PEDOT的特征吸收带.沉降聚合所得聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)膜的表面电阻可达7.0×105Ω.

关键词: 导电聚合物膜 , 聚乙撑二氧噻吩 , 原位聚合 , 化学氧化聚合 , 聚酰亚胺

单体溶剂对液相沉降聚合聚3,4-乙撑二氧噻吩分子结构及性能的影响

李建雄 , 王炯 , 刘安华

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.09.002

将吸附有FeCl3的聚酰亚胺(PI)膜悬于不同溶剂的3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)溶液中,在PI膜表面原位合成了导电聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)涂层.以UV-vis分析溶剂的溶剂化效应,以红外光谱和X射线光电子能谱分析PEDOT的分子结构和氧化态,研究溶剂对液相沉降聚合PEDOT的共轭链长度和掺杂度及导电性的影响.在研究的正庚烷、环己烷、甲苯和氯仿中,溶剂的溶剂化作用依次增强,在其EDOT溶液中沉降聚合产物PEDOT的共轭链长度和掺杂度也依次增大,PEDOT涂层的电导率分别为33.7 S/cm,43.8 S/cm,163.2 S/cm和77.2 S/cm,对PI膜的附着力由0级上升到5B级.溶剂的溶解能力和溶剂化效应增强,液相沉降聚合PEDOT分子的共轭链长度和掺杂度上升,涂层的电导率和附着力增加;溶剂化效应的影响尤为突出.

关键词: 导电聚合物 , 聚乙撑二氧噻吩 , 溶剂化 , 原位聚合 , 化学氧化聚合

聚乙撑二氧噻吩/碳纳米管复合物的合成与表征

哈恩华 , 黄大庆 , 哈恩平 , 王智勇 , 丁鹤雁

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2007.05.014

为制备出导电性能优良的有机透明导电涂层,需要把具有导电性的碳纳米管在树脂中组装成一体化导电结构网络.本文运用可以在树脂中自组装的导电聚乙撑二氧噻吩来实现碳纳米管自组装的方法,合成出了导电聚乙撑二氧噻吩纳米薄膜均匀覆盖的导电聚乙撑二氧噻吩/碳纳米管复合物,并运用透射电镜(TEM)、傅立叶红外光谱(FTIR)和四探针法对其进行了分析与表征,结果发现在碳纳米管含量为1%时,纳米复合物的导电率可达到100S/cm,而碳纳米管和聚乙撑二氧噻吩的导电率分别为10.4 S/cm和14.3S/cm.

关键词: 聚乙撑二氧噻吩 , 碳纳米管 , 纳米复合物

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