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典型导电聚合物分子结构

发布时间:2019/4/9 22:07:41 访问次数:4910

   LM317DR2

  

   构成导电聚合物中的单体通常是含有五个或者六个碳原子的环状共轭体系,包括吡咯、噻吩、苯乙烯、苯胺、芴、咔唑等,以及其衍生物,它们的化学结构如图2.⒆所示。

    

   图2.89 典型导电聚合物分子结构

    掺杂可以显著增加聚合物的导电性,如掺杂聚乙炔的电导率可达

1O3~1OS s/cm,但是掺杂聚乙烯有稳定性较差的缺点。其他聚合物的导电性虽然比聚乙炔低(电导率在100-103S/cm),但是它们有高热稳定性、易加工等优点。聚(3,4-二氧乙基噻吩):聚(对苯乙烯磺酸Ⅺ PEDOT:PSs,[polyr3,⒋cthyleneˉdoxy伍iophene):poly(styrenesulfonate)是有机电子器件中最常用的导电聚合物,稳定性很好。它是一种基于噻吩导电的水溶性混合体系,如图2,89所示㈣。PEDOT∶PSS的电导率通常在10~1旷s/cm,可作为阳极ITO上面的修饰层,用来增加阳极与有机薄膜材料的附着力,增加阳极的表面平整度,以及减少电极与有机薄膜之间的注入势垒。当然,有机材料的掺杂与无机半导体的不尽相同。主要的区别在于既使进行掺杂,有机材料中也不存在过剩载流子,载流子的形成依赖于电场注人。在掺杂浓度方面,无机半导体中掺杂浓度很低,在百万分之一量级;而有机物中,掺杂的浓度较高,在1%~5%。


   LM317DR2

  

   构成导电聚合物中的单体通常是含有五个或者六个碳原子的环状共轭体系,包括吡咯、噻吩、苯乙烯、苯胺、芴、咔唑等,以及其衍生物,它们的化学结构如图2.⒆所示。

    

   图2.89 典型导电聚合物分子结构

    掺杂可以显著增加聚合物的导电性,如掺杂聚乙炔的电导率可达

1O3~1OS s/cm,但是掺杂聚乙烯有稳定性较差的缺点。其他聚合物的导电性虽然比聚乙炔低(电导率在100-103S/cm),但是它们有高热稳定性、易加工等优点。聚(3,4-二氧乙基噻吩):聚(对苯乙烯磺酸Ⅺ PEDOT:PSs,[polyr3,⒋cthyleneˉdoxy伍iophene):poly(styrenesulfonate)是有机电子器件中最常用的导电聚合物,稳定性很好。它是一种基于噻吩导电的水溶性混合体系,如图2,89所示㈣。PEDOT∶PSS的电导率通常在10~1旷s/cm,可作为阳极ITO上面的修饰层,用来增加阳极与有机薄膜材料的附着力,增加阳极的表面平整度,以及减少电极与有机薄膜之间的注入势垒。当然,有机材料的掺杂与无机半导体的不尽相同。主要的区别在于既使进行掺杂,有机材料中也不存在过剩载流子,载流子的形成依赖于电场注人。在掺杂浓度方面,无机半导体中掺杂浓度很低,在百万分之一量级;而有机物中,掺杂的浓度较高,在1%~5%。


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4-9典型导电聚合物分子结构

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