ポリエレクトロライトの多層は,水溶性ポリ ((アルコキシチオフェン)) デリバティブから作られています
J Lukkari1, M Salomäki, A Viinikanoja
1Department of Chemistry, University of Turku, FIN-20014 Turku, Finland. jukka.lukkari@utu.fi
Journal of the American Chemical Society
|June 21, 2001
まとめ
合成された水溶性導体ポリマー,ポリ-3-(3'-チエニロキシ) プロパネスルフォナート (P3TOPS) とポリ-3-(3'-チエニロキシ) プロピルトリエチルアモニウム (P3TOPA) は,電気活性多層の作成を可能にしました. 全チオフェンフィルムでは伝導性が著しく増加し,先進的な電子材料の潜在能力を実証しました.
科学分野:
- 材料科学 材料科学とは
- ポリマー化学のポリマー化学について
- 電気化学 電気化学について
背景:
- 電子伝導性ポリマーの開発は,先進的な材料の応用において極めて重要です.
- 水溶性結合ポリマーは,独特の加工利点を提供します.
- ポリエレクトロライトの多層は,機能的な薄膜を製造するための汎用的なプラットフォームを提供します.
研究 の 目的:
- 新しい水溶性ポリ・アルコキシチオフェン誘導体,ポリ・3・3・3・チエニロキシ・プロパン・スルフォネート (P3TOPS) およびポリ・3・3・3・3・3・チエニロキシ・プロピルトリエチルアモニウム (P3TOPA) を合成し,特徴づけること.
- これらの新しいポリマーを使用して,導電性および電気活性ポリエレクトロライトの多層を製造する.
- ポリマー組成のフィルム伝導性と相互浸透性への影響を調査する.
主な方法:
- ポリ ((アルコキシチオフェン) 誘導体の合成.
- ポリエレクトロライトの多層形成のための連続した層ごとに層の吸収技術.
- 多層の電気化学的および光学的特徴.
- 相互浸透を研究するための変調電反射スペクトロスコーピー.
主要な成果:
- P3TOPSとP3TOPAは,両方が水溶性であり,コンジュガーションの長さは高い.
- ポリエレクトロライトの多層は,伝統的なポリチオフェンフィルムに似た電気化学的および光学的性質を示した.
- 低平面内伝導性 (1.6 x 10^-5 S cm^-1) は,P3TOPS/PDADMA多層で観察されました.
- 導電性は",全チオフェン"フィルム (P3TOPS/P3TOPA) で約40倍増加しました.
- P3TOPSの相互浸透は8〜9層 (7〜15 nm) に拡張され,イオン強度に影響を受けました.
結論:
- 新しい水溶性導電性ポリ (アルコキシチオフェン) 誘導体が成功して合成されました.
- 層ごとに組み立てることで,導電性および電気活性ポリエレクトロライトの多層構造が作られます.
- オールチオフェンの多層は,不活性なポリケーションを持つものと比較して伝導性を大幅に高めます.
- 層の相互浸透性を理解することは,これらの多層システムにおける伝導性を最適化するための鍵です.
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