导电聚合物/碳纳米粒子复合热电材料

来源 :泰山学术论坛——先进高分子材料专题暨青岛科技大学第五届先进高分子材料学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xushuai880620
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  热电材料是一类能够实现热能和电能直接相互转化的绿色能源材料.与传统的无机热电材料研究相比,有机导电聚合物及其复合热电材料的研究非常有限,仍处于初始起步阶段.在聚合物/无机粒子复合或杂化热电材料的现有研究报道中,导电聚合物/石墨烯或碳纳米管复合热电材料占有重要比重.我们首次采用单体吸附-原位聚合法制备了PEDOT/rGO复合热电材料[1].SEM和TEM结果表明,PEDOT均匀包覆在rGO的片层表面.根据Raman光谱上C=C伸缩振动的明显谱带位移,推断在PPy与rGO之间存在较强界面相互作用.热电性能的研究结果表明,与纯PEDOT相比,复合材料的电导率和Seebeck系数同时显著提高,其功率引子是纯PEDOT的13.3倍.进而,我们发展了三种原位化学氧化聚合法即旋涂-液层聚合法、旋涂-气相聚合法和原位聚合-EG浸泡后处理方法,均得到了热电性能优异的PEDOT/rGO复合材料[2].采用模板辅助原位聚合法,我们制备了PEDOT/MWCNT复合热电材料[3].研究发现,在PSS低含量时,复合材料的电导率和Seebeck系数随MWCNT含量的增加而增大;但当PSS含量较高时,复合材料的热电性能与MWCNT含量无明显依赖性.在SDS辅助下,我们制备了PPy/rGO复合热电材料[4].研究发现,SDS具有促进rGO分散与Py单体溶解、加速聚合反应和提高PPy电导率等作用.PPy/rGO复合材料的热电性能是纯PPy的84倍.进而,我们研究了PPy纳米线/rGO复合热电材料[5].采用模板吸附-界面软模板聚合方法,得到了该复合材料.PPy纳米线包覆在rGO纳米片表面,形成了3维网络结构.当rGO∶PPy质量比为50%时,复合材料的热电性能是纯PPy纳米线的约476.1倍.
其他文献
The concurrent ferrite recrystallization and austenitic transformation during intercritical annealing of cold-rolled DP steels is investigated by cellular automaton (CA) modeling.The simulations provi
传感器发展趋势,智慧城市和物联网建设的内涵。
会议
动态硫化共混技术,是指将大量橡胶(>60%)与少量热塑性树脂(<40%)机械共混时,橡胶相同时发生化学交联,并被剪切破碎成大量的橡胶微粒,分散在少量呈连续相的热塑性塑料中的加工过程.采用该技术制备的热塑性弹性体(也称热塑性硫化橡胶TPV),可解决传统交联橡胶的回收和再利用问题.关键的科学问题和技术难点:如何在快速的机械共混过程中,同时实现橡塑两相的精细分散、橡胶相的高度交联及剪切破碎、橡塑两相相态
互为立体异构的结晶性高分子间可形成立构复合结晶,立构复合结晶是多组分高分子体系一种奇特的共结晶形式。与通常单组分的同质结晶相比,立构复合结晶可显著提高材料的熔点、耐热性等物理性能,所以立构复合结晶是调控材料性能的一种有效手段。左旋聚乳酸(PLLA)/右旋聚乳酸(PDLA)共混是最典型的立构复合结晶体系,其可显著提高聚乳酸(PLA)的耐热性能,但在高分子量PLLA/PDLA共混体系中,高熔点立构复合
氨基酸是一种可再生资源,主要由生物质(淀粉、纤维素等)原料经水解后发酵来合成。我国氨基酸的产能和消耗量在全球均占有很大的比重,并且在逐年增加。据统计,2011年我国氨基酸总产量超过300万吨,其中谷氨酸及其盐产量达220万吨,占世界总产量的70%。随着发酵工艺的不断更新,氨基酸产业出现了蓬勃发展的新局面,同时也导致了严重的产能过剩现象。此外,氨基酸主要作为食品、医药和饲料添加剂,产品附加值较低。如
高分子材料的可生物降解化和纳米尺度可控化和是近年来高分子材料研究领域的两大热点。本文以来源于生物质资源的1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、丁二酸、癸二酸、亚甲基丁二酸和反丁烯二酸等生物基单体为主要原料,合成了一系列生物基脂肪族不饱和聚酯,并通过外加乳化剂的方式制备了具有稳定性能的不饱和聚酯乳液,不饱和聚酯乳液中的胶粒粒径能够调控在100纳米左右。经高能电子束辐射硫化后,不饱和聚酯乳液中的胶粒辐射交联
The phase behavior of the multi-component polymer systems such as blends and block copolymers (BCPs) has been studied extensively, as it determines the chemical and physical properties of the polymeri
会议
We demonstrated a simple and time-efficient processing method for facilitating a microphase separation of block copolymers (BCPs) based on a single step of spin casting with low volatile solvent and i
超分子空间位阻效应起源于空间排斥与弱作用吸引的协同效应,正成为一种有效调控有机、聚合物材料的聚集态行为的工具[1-2].过去十年,我们在四元理论的指导下[3],发现了超分子空间位阻效应(SSH),实践了体相超分子设计[2],有效的应用于在超分子聚合过程,超分子聚合物组装,纳米晶结构[4-5]以及聚合物相变调控[6]等方面,研究了其分子、聚合物行为对光电特性的影响.超分子空间位阻聚合物(Supram
会议
An efficient polymer/fullerene bilayer organic photovoltaic (BL-OPV) device was developed via sequential soluton deposition (SqSD) process.Two essential problems regarding the construction of an effic