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《導(dǎo)電聚合物a》ppt課件-預(yù)覽頁

2025-06-05 07:56 上一頁面

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【正文】 、聚對苯等 (見圖 1)。這一發(fā)現(xiàn)打破了有機聚合物都是絕緣體的傳統(tǒng)觀念,開創(chuàng)了導(dǎo)電聚合物的研究領(lǐng)域,誘發(fā)了世界范圍內(nèi)導(dǎo)電聚合物的研究熱潮。1983年他的研究論文 《 關(guān)于聚乙炔的研究 》 獲得日本高分子學(xué)會獎,他還著有 《 功能性材料入門 》 、 《 物質(zhì)工學(xué)的前沿領(lǐng)域 》 等書。這些特點決定了導(dǎo)電聚合物材料將在未來的有機光電子器件和電化學(xué)器件的開發(fā)印發(fā)展中發(fā)揮重要作用。? 可見 — 近紅外吸收光譜是判斷導(dǎo)電聚合物摻雜狀態(tài)的有效手段,摻雜導(dǎo)電態(tài)在近紅外區(qū)有較強的吸收,脫摻雜后的本征態(tài)則近紅外區(qū)吸收消失。 導(dǎo)電聚合物的摻雜可通過給體或受體的電荷轉(zhuǎn)移、電化學(xué)氧化還原、界面電荷注入等手段來實現(xiàn)。? (2) n型摻雜電化學(xué)摻雜? 電化學(xué)摻雜是通過電化學(xué)反應(yīng)實現(xiàn)導(dǎo)電聚合物的摻雜[20]。這種摻雜與前面提到的化學(xué)摻雜和電化學(xué)摻雜有所不同,這里沒有對離子。聚苯胺可通過過硫酸銨在鹽酸水溶液中氧化苯胺單體來制備 [32],反應(yīng)后得到的沉淀為鹽酸摻雜的導(dǎo)電聚苯胺 (PAN— HCl)粉末。聚合電位的高低反映出電化學(xué)氧化聚合的難易,聚合電位越低,越容易進行氧化聚合。? 解決可溶性的一個途徑是在導(dǎo)電聚合物的共軛鏈上接上柔性支鏈,比如在噻吩環(huán)或吡咯環(huán)的 3位或/和 4位上引進長的烷基或烷氧基取代基,或在吡咯環(huán)的 N上引進一個長的烷基取代基,可使制備的聚合物溶于有機溶劑??梢灶A(yù)見,導(dǎo)電聚合物的研究在 21世紀將得到更大的發(fā)展,聚合物光電子材料和器件將走進我們生活的每一個角落。? 1903年 S. A. 阿倫紐斯( Svante August Arrhenius, 1859~1927, 瑞典人),提出電解質(zhì)理論,首創(chuàng)電離學(xué)說。? 1907年 E. 畢希納( Eduard Bucher, 1860~1917, 德國人),從事酶化學(xué)研究。 生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎: A. 科塞爾(Albrecht Kossel, 1853~1972, 德國人,化學(xué)家),研究細胞核物質(zhì)在內(nèi)的蛋白質(zhì),對細胞化學(xué)作出的貢獻。 ? 1916年 未頒獎。? 1953年 H. 施陶丁格( Hermann Staudinger, 1881~1965, 德國人),從事環(huán)狀高分子化合物的合成。? 要獲得諾貝爾獎 ,什么是必須做的?我不知道,我從沒嘗試過,但我知道有一種方法是得不了獎的,有的人投身于科學(xué)研究的主要目的是為了得獎,而且一直千方百計地考慮如何才能得獎。? 1981年 福井謙一( 1918~1998, 日本人), R . 霍夫曼(Roald Hoffmann, 1937~, 美國人),從事化學(xué)反應(yīng)過程的研究,提出化學(xué)反應(yīng)前線軌道理論,分子軌道對稱守恒原理,發(fā)展和完善了分子軌道理論。 科里( ) (1928)與化學(xué)家們早先的做法不同,逆合成分析法是從小分子出發(fā)去一次次嘗試它們那構(gòu)成什么樣的分子 目標分子的結(jié)構(gòu)入手,分析其中哪些化學(xué)鍵可以斷掉,從而將復(fù)雜大分子拆成一些更小的部分,而這些小部分通常已經(jīng)有的或容易得到的物質(zhì)結(jié)構(gòu),用這些結(jié)構(gòu)簡單的物質(zhì)作原料來合成復(fù)雜有機物是非常容易的。1994年 G. A. 歐拉( Gee A. Olah, 1927~, 匈牙利裔美國人),在烴類化合物研究領(lǐng)域作出了杰出的貢獻及碳正離子的驗證。 ? 1996年 R . F. 柯爾(美國人), H. W. 克羅托因( Richard E. Smalley, 1943~, 英國人), R. E. 斯莫利( Harold Walter Kroto, 1939~,美國人),發(fā)現(xiàn)了碳元素的新形式 —— 富勒式球(也稱布基球) C60 。野依良治 () (1938) ? 瑞典皇家科學(xué)院的新聞公報說,許多化合物的結(jié)構(gòu)都是對映性的,好像人的左右手一樣,這被稱作手性。2022年的化學(xué)獎得主就是在這方面做出了
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