中文摘要导电聚合物是近年来飞速发展的热点研究领域,因其广泛的应用前景而备受世界范围内科学家的关注。在众多的共轭聚合物中,聚噻吩(PTh)及其衍生物由于具有良好的电学性质和稳定性,易于,很高的电导性等优点,因此是最具有实际开发应用前景的导电聚合物。
聚噻吩/碳复合材料的化学氧化法及导电性能的研究.王亚杉.【摘要】:聚噻吩作为一种有机高分子导电聚合物,具有易、柔韧性好等优点,可广泛应用于太阳能电池、超级电容器等领域。.噻吩聚合过程中,条件会影响其结构,进而影响其导电性能...
导电高分子聚噻吩及其衍生物的研究进展。.pdf,·64·材料导报导电高分子聚噻吩及其衍生物的研究进展。胡明,刘彦军(大连轻工业学院化工系,大连116034)摘要介绍了无取代、烷基取代和杂原子取代的导电高分子聚噻吩等衍生物的结构、单体的,概述了聚噻吩的化学聚合、电化学方法...
导电水凝胶多孔支架干细胞分化心肌组织工程本文选题:导电水凝胶切入点:多孔支架出处:《天津大学》2016年博士论文论文类型:学位论文【摘要】:本文通过“一步法”策略了两种导电水凝胶(Conductivehydrogel,CH),由优良导电性能的聚噻吩衍生物和具有良好生物相容性的天然高分子组成。
掺杂材料,具有自身掺杂的特点,如聚噻吩等。导电性塑料具有质轻、导电性好、防腐蚀、防生锈等优点,是一类很有发展前途的导电材料。遗憾的是到目前为止,虽对导电聚合物的研究已逾20载,但离实际大规模应用还有很远的距离。例如,在电极
2.2.2.3聚噻吩基水凝胶噻吩单体可以通过亲水基团在α和β位置进行修饰,使其水溶性。用于制造导电水凝胶的水溶性聚噻吩的化学结构如图15所示。通过主-客相互作用报道了基于双网络多糖的导电性PEDOT水凝胶(图17)。
高分子材料是工业生产中的关键部分,聚噻吩纳米复合材料就是一种导电的高分子材料,论文就聚噻吩进行了探讨,给出了其的方法和应用,最后对聚噻吩纳米复合材料的发展进行了展望。
最近,天津大学材料科学与工程学院的耿延候教授和叶龙教授研究团队以酯基取代聚噻吩给体材料PDCBT-Cl(Macromolecules,2019,52,4464-4474)为研究对象,选用了5种具有不同末端基团或中间单元的代表性非富勒烯受体材料(ITIC-Th1、ITIC、IT4F、IDIC和Y6),从共混热力学及成膜动力学角度对不同体系相态的...
导电聚合物是一类具有导电能力的有机聚合物,主要包括聚苯胺、聚噻吩和聚吡咯等,它们被认为有可能取代传统半导体和金属的一类有机材料。由于导电聚合物生成成本低、密度小、成膜性能好、机械柔韧性更高并且具备更广泛的化学功能性,因此…
以聚噻吩纳米管为二次模板,可以在其中电沉积金属纳米线,形成无机-有机复合管,在光学、电子学和磁学等领域有广泛的应用前景120,121。1.3论文各部分的主要内容高性能导电聚噻吩与衍生物的和性能研究一直是导电聚合物领域中广泛研究的课题。
中文摘要导电聚合物是近年来飞速发展的热点研究领域,因其广泛的应用前景而备受世界范围内科学家的关注。在众多的共轭聚合物中,聚噻吩(PTh)及其衍生物由于具有良好的电学性质和稳定性,易于,很高的电导性等优点,因此是最具有实际开发应用前景的导电聚合物。
聚噻吩/碳复合材料的化学氧化法及导电性能的研究.王亚杉.【摘要】:聚噻吩作为一种有机高分子导电聚合物,具有易、柔韧性好等优点,可广泛应用于太阳能电池、超级电容器等领域。.噻吩聚合过程中,条件会影响其结构,进而影响其导电性能...
导电高分子聚噻吩及其衍生物的研究进展。.pdf,·64·材料导报导电高分子聚噻吩及其衍生物的研究进展。胡明,刘彦军(大连轻工业学院化工系,大连116034)摘要介绍了无取代、烷基取代和杂原子取代的导电高分子聚噻吩等衍生物的结构、单体的,概述了聚噻吩的化学聚合、电化学方法...
导电水凝胶多孔支架干细胞分化心肌组织工程本文选题:导电水凝胶切入点:多孔支架出处:《天津大学》2016年博士论文论文类型:学位论文【摘要】:本文通过“一步法”策略了两种导电水凝胶(Conductivehydrogel,CH),由优良导电性能的聚噻吩衍生物和具有良好生物相容性的天然高分子组成。
掺杂材料,具有自身掺杂的特点,如聚噻吩等。导电性塑料具有质轻、导电性好、防腐蚀、防生锈等优点,是一类很有发展前途的导电材料。遗憾的是到目前为止,虽对导电聚合物的研究已逾20载,但离实际大规模应用还有很远的距离。例如,在电极
2.2.2.3聚噻吩基水凝胶噻吩单体可以通过亲水基团在α和β位置进行修饰,使其水溶性。用于制造导电水凝胶的水溶性聚噻吩的化学结构如图15所示。通过主-客相互作用报道了基于双网络多糖的导电性PEDOT水凝胶(图17)。
高分子材料是工业生产中的关键部分,聚噻吩纳米复合材料就是一种导电的高分子材料,论文就聚噻吩进行了探讨,给出了其的方法和应用,最后对聚噻吩纳米复合材料的发展进行了展望。
最近,天津大学材料科学与工程学院的耿延候教授和叶龙教授研究团队以酯基取代聚噻吩给体材料PDCBT-Cl(Macromolecules,2019,52,4464-4474)为研究对象,选用了5种具有不同末端基团或中间单元的代表性非富勒烯受体材料(ITIC-Th1、ITIC、IT4F、IDIC和Y6),从共混热力学及成膜动力学角度对不同体系相态的...
导电聚合物是一类具有导电能力的有机聚合物,主要包括聚苯胺、聚噻吩和聚吡咯等,它们被认为有可能取代传统半导体和金属的一类有机材料。由于导电聚合物生成成本低、密度小、成膜性能好、机械柔韧性更高并且具备更广泛的化学功能性,因此…
以聚噻吩纳米管为二次模板,可以在其中电沉积金属纳米线,形成无机-有机复合管,在光学、电子学和磁学等领域有广泛的应用前景120,121。1.3论文各部分的主要内容高性能导电聚噻吩与衍生物的和性能研究一直是导电聚合物领域中广泛研究的课题。