导电高分子薄膜由于其优异的光电响应性成为有机光电器件的重要组成部分。随着有机光电器件的柔性化、超薄轻质的发展趋势,开发导电高分子薄膜特别是不依赖衬底(自支持)、纳米级厚度可控、简便快捷的薄膜制备方法显得极为重要。本项目旨在利用吡咯、苯胺和噻吩以及它们的衍生物在气/液界面通过界面氧化聚合反应制备自支持导电高分子薄膜,以突破传统制膜工艺中对衬底的依赖性以及旋涂工艺中对高分子材料溶解性的高要求等的束缚,开发一种简单、便捷、低成本的制备纳米厚度自支持导电高分子薄膜的新方法。研究膜的结构包括膜厚、聚合度、表面形貌等因素与膜的机械强度、光电性质的关系,理解自支持导电高分子薄膜的二维物性。通过与功能性纳米粒子的掺杂制备复合导电高分子薄膜,研究复合膜的光致电荷转移性能。本项目对于发展新的自支持导电聚合物薄膜的制备方法,以及基于此方法的自支持高分子膜及复合膜的制备与性能研究具有十分重要的意义。
导电高分子薄膜由于其优异的光电响应性成为有机光电器件的重要组成部分。随着有机光电器件的柔性化、超薄轻质的发展趋势,开发导电的高分子薄膜特别是不依赖衬底(自支持)、纳米级厚度可控、简便快捷的薄膜制备方法显得极为重要。本项目旨在利用吡咯、苯胺和噻吩以及它们的衍生物在气/液界面通过界面氧化聚合反应制备自支持导电高分子薄膜,以突破传统制膜工艺中对衬底的依赖性以及旋涂工艺中对高分子材料溶解性的高要求等的束缚,开发一种简单、便捷、低成本的制备纳米厚度自支持导电高分子薄膜的新方法。然而,所得导电高分子薄膜机械强度很差,给后续研究带来极大困难。结合本项目研究计划,着重研究二维薄膜材料包括导电材料的制备、性质研究以及应用探索。开发了高分子薄膜、石墨烯薄膜和无机纳米薄膜并研究了这些薄膜材料在分离、光学和电学方面的应用,取得了一系列有意义的成果。本项目对于发展新的自支持导电聚合物薄膜的制备方法,以及自支持高分子膜和无机导电纳米膜的制备与性能研究具有十分重要的意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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