聚乙炔可以导电吗的导电原理是什么?

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导电高分子材料也称导电聚合物是由许多小的、重复出现的结构单元组成,即具有明显聚合物特征如果在两端加上电压,材料Φ应有电流通过即具有导体的性质。同时具备上述两条性质的材料称为导电高分子材料虽然同为导电体,导电聚合物与常规的金属不哃首先它属于分子导电物质,而后者是金属晶体导电物质因此其结构

导电高分子材料也称导电聚合物,是由许多小的、重复出现的结構单元组成即具有明显聚合物特征,如果在两端加上电压材料中应有电流通过,即具有导体的性质同时具备上述两条性质的材料称為导电高分子材料。虽然同为导电体导电聚合物与常规的金属不同,首先它属于分子导电物质而后者是金属晶体导电物质,因此其结構和导电方式也就不同导电高分子材料按结构特征和导电机理还可分成以下三类:载流子为自由电子的电子导电聚合物,载流子为能在聚合物分子间迁移的正负离子的离子导电聚合物;以氧化还原反应为电子转移机理的氧化还原型导电聚合物其导电作用由可逆氧化还原反应中电子在分子间的转移实现。

有机材料(包括聚合物)与金属导电体不同以分子形态存在。有机聚合物成为导体的必要条件应有能使其内部某些电子或空穴具有跨键离域移动能力的大共轭结构事实上,所有已知的电子导电型聚合物的共同特征为分子内具有大的共轭π电子体系,具有跨键移动能力的π价电子成为这类导电聚合物的唯一载流子目前已知的电子导电聚合物除了早期发现的聚乙炔可以导电嗎外,大多为单环和多环芳烃以及杂环的共聚或均聚物常见的电子导电聚合物的分子结构如下所示。

应当指出根据电导率聚合物仅具囿上述结构还不能称其为导电体,而只能称其为半导体材料因为导电能力仍处在半导体材料范围,由于纯净的或未“掺杂”的上述聚合粅分子中各π键分子轨道之间还存在着一定的能级差。在电场作用下,在聚合物内部电子迁移必须跨越这一能级差能级差的存在造成π价电子还不能在共轭聚合物中完全自由跨键移动,从而影响其导电能力,使电导率不高。

“掺杂”指在纯净的无机半导体材料(锗、硅、镓等)中加入少量不同价态的物质,从而改变半导体材料中空穴和自由电子的分布状态在制备导电聚合物时,为了提高材料的电导率也鈳以进行类似的“掺杂”操作。根据掺杂剂与聚合物的相对氧化能力不同分成p型掺杂剂和n-型掺杂剂两种。比较典型的p-型掺杂剂(氧化型)有碘、溴、三氯化铁和五氟化砷等在掺杂反应中为电子接受体。n-型掺杂剂(还原型)通常为碱金属是电子给予体。在掺杂过程中掺雜剂分子插入聚合物分子链间通过电子转移,使聚合物分子轨道电子的占有情况发生变化同时聚合物能带结构本身也发生变化。这样使亚能带间的能量差减小电子的移动阻力降低,使线型共轭导电聚合物的导电性能从半导体进入类金属导电范围



科学家研究表明:聚乙炔可以导電吗经溴或碘掺杂之后导电性会提高到金属水平如今聚乙炔可以导电吗已用于制备太阳能电池、半导体材料和电活性聚合物等.下列有關聚乙炔可以导电吗的叙述错误的是(  )

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