单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级导电高分子2000年诺贝尔化学奖得主美国物理学家Heeger 美国化学家MacDiarmid 日本化学家Shirakawa 世界上第一种导电聚合物:掺杂聚乙炔1977年美国化学家MacDiarmid物理学家Heeger和日本化学家Shirakawa首次发现掺杂碘的聚乙炔具有金属的特性 并因此获得2000年诺贝尔化学奖使用Zig
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Conductive PolymersIntroductionisothianaphthene:异硫茚azulene:甘菊蓝furan:呋喃Poly-p-phenylene sulphideAmongst polyheterocyclines(聚杂环) polypyrrole (PPY) has been investigated the most. The electrochemical oxi
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级导电高分子(Conducting Polymers)本章主要内容一前言 二导电高聚物的定义分类三导电高聚物的导电机理四导电高聚物的应用一前言绝缘体 < 10-101半导体 10-101022导体 >1023超导体 ?4通常聚合物材料属于绝缘体范畴电导率 ? scm (西门子厘米)按
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级??导电聚合物Conducting Polymers一概述二电子导电型高分子三离子导电型高分子四高分子导电复合材料五有机超导体内容提要 一 概 述按照电学性能物质可分为绝缘体半导体导体和超导体四类: 电导率 ? scm (西门子厘米 ) ? 绝缘体
1. 概述 导电高分子的基本概念 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()麦克迪尔米德和日本科学家白川英树()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上述三位
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? 高聚物在外电场作用下出现的 对电能的储存和损耗的性质 介电 ? 是由高聚物的分子在外电场中 性能 的极化引起的 ? 由介电常数ε和介电损耗tgδ 描述影响介电性能的因素增塑剂 增塑剂加入?分子间作用减小?极化转向容易 相当于温度? 加入极性增塑剂?增加新的极化作用 使 tg? 和ε?杂质——对介电性
导电高分子在固体钽电解电容器中的应用一、引言 随着电子技术向自动化和小型化发展,也要求钽电解电容器朝着小型化、片式化、高性能的方向发展。阴极材料不仅严重影响钽电解电容器的电容量、损耗角正切、等效串联电阻和阻抗的温度频率特性,而且严重影响钽电解电容器的漏电流、纹波特性、温度特性、使用寿命和可靠性,因此,改进和开发新型阴极材料是提高钽电解电容器性能的重要途径。 目前钽固体电解电容器的阴极材料主要是二
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