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VUV辐射改性PET对液相沉降聚合PEDOT/PET透明导电膜的影响
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作者 马亚晓 李建雄 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期34-38,45,共6页
以172nm真空紫外(VUV)照射聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜,再浸入Fe(OTs)3溶液吸附Fe(OTs)3和浸入3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)溶液引发EDOT在PET表面原位聚合,制备透明导电膜。以红外光谱、水接触角和碘量法分析照射时间对PET表面组成、浸润... 以172nm真空紫外(VUV)照射聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜,再浸入Fe(OTs)3溶液吸附Fe(OTs)3和浸入3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)溶液引发EDOT在PET表面原位聚合,制备透明导电膜。以红外光谱、水接触角和碘量法分析照射时间对PET表面组成、浸润性和吸附性的影响;以紫外-可见分光光谱分析PEDOT的结构;以四探针测定表面电阻;研究VUV辐射对产物透明性和导电性的影响。VUV辐射在PET表面能引入羧基等含氧基团,提高PET的浸润性和吸附性。经4min辐射,水接触角从75°降到30°,Fe(OTs)3吸附量从0.9mmol/m2增加到1.3mmol/m2;经EDOT溶液浸渍,掺杂的PEDOT覆盖PET,使PET变为导电膜。VUV照射4min,所得复合膜的表面电阻可低于900Ω/□,透光率达80%。 展开更多
关键词 真空紫外 表面改性 原位氧化聚合 柔性透明导电膜 聚乙撑二氧噻吩/聚对苯二甲酸乙二醇酯复合膜
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溶剂对FeCl_3在聚酰亚胺膜表面吸附和EDOT液相沉积聚合的影响 被引量:2
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作者 王炯 李建雄 +1 位作者 刘安华 马亚晓 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期58-63,共6页
将过氧化聚酰亚胺(PI)膜浸入不同溶剂的FeCl3溶液吸附FeCl3后再浸入3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)环己烷溶液合成PEDOT涂层。以分光光度法和碘量法测定PI表面吸附的FeCl3和总氧化剂当量,用扫描电镜观察吸附FeCl3的形貌,以红外光谱和紫外-可见... 将过氧化聚酰亚胺(PI)膜浸入不同溶剂的FeCl3溶液吸附FeCl3后再浸入3,4-乙撑二氧噻吩(EDOT)环己烷溶液合成PEDOT涂层。以分光光度法和碘量法测定PI表面吸附的FeCl3和总氧化剂当量,用扫描电镜观察吸附FeCl3的形貌,以红外光谱和紫外-可见光光谱分析合成的PEDOT,研究溶剂对FeCl3的吸附和液相沉降聚合PEDOT表面电阻的影响。结果表明,溶剂的高黏度和高溶解度有助于提高FeCl3的吸附量;溶剂的高极性有助于形成均匀的FeCl3吸附膜;FeCl3会催化PI表面的过氧基分解,使总氧化剂当量低于加和值;浸泡EDOT后,PI膜在975cm-1处有C-S键的振动吸收带,在520nm处有PEDOT共轭链π-π*跃迁吸收带,表明PI表面附有掺杂PEDOT膜。以乙醇为FeCl3溶剂,经液相沉积聚合后,PI膜的表面电阻可降至600Ω。 展开更多
关键词 导电聚合物 聚乙撑二氧噻吩 三氯化铁 吸附 液相沉降聚合
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乙腈对环己烷单体溶液中沉降聚合聚3,4-乙撑二氧噻吩涂层结构与光电性能的影响
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作者 吕少茵 李建雄 马亚晓 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期40-46,共7页
为利用溶剂化效应来优化液相沉降聚合聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)的结构和光电性能,将吸附Fe(OTs)3的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜悬于含乙腈的EDOT环己烷溶液中,于60℃原位合成PEDOT涂层。以紫外-可见吸收光谱、X射线光电子能谱分析所合... 为利用溶剂化效应来优化液相沉降聚合聚3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)的结构和光电性能,将吸附Fe(OTs)3的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜悬于含乙腈的EDOT环己烷溶液中,于60℃原位合成PEDOT涂层。以紫外-可见吸收光谱、X射线光电子能谱分析所合成PEDOT的共轭链结构和掺杂度,以四探针测量表面电阻,研究乙腈含量对合成PEDOT结构与性能的影响。当乙腈体积分数为0.05%时,添加的乙腈能抑制短共轭链的生成,提高掺杂度,在降低表面电阻的同时,改善透光率。乙腈体积分数在0.24%以内时,PEDOT的导电性随乙腈体积分数的上升而增加。当乙腈体积分数超过0.7%时,PEDOT中短共轭链数目增加,光电性能下降。当乙腈体积分数为8%时,由于吸附的Fe(OTs)_3溶解太快,无法在PET表面合成导电PEDOT膜。乙腈体积分数为0.24%时,获得的PEDOT膜的表面电阻可达174Ω,透光率80%,粘附力为5B级。 展开更多
关键词 聚乙撑二氧噻吩 溶剂化 原位聚合 液相沉降聚合
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