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聚乙炔(英语:polyacetylene,IUPAC名:polyethyne)是一种结构单元为(CH=CH)n的聚合物材料。这种聚合物经溴或碘掺杂之后导电性会提高到金属水平,这引起了研究者的兴趣。白川英树、艾伦·黑格和艾伦·麦克迪尔米德因"发现和发展导电聚合物"获得了2000年的诺贝尔化学奖。如今聚乙炔以用于制备太阳能电池、半导体材料和电活性聚合物等。
聚乙炔包括单双键交替的共轭结构。由于双键不可扭转的性质,聚乙炔的每个结构单元都有顺式和反式两种结构。如果每个结构单元都呈顺式,则成为顺式聚乙炔,反之为反式聚乙炔。两者的电导率分别为10和10/欧·厘米。
聚乙烯醇装置回收乙炔脱乙醛系统节能改造
对聚乙烯醇装置回收乙炔脱乙醛系统进行改造,降低了乙醛精馏工段的处理量。同时,工艺废水排放量减少,达到了节能减排的目的,也降低了生产成本。
碳布增强聚芳基乙炔新防热材料
本文了新型高碳聚芳基乙炔树脂的成碳率及其碳布增强防热材料成型工艺,对复合材料的性能进行了表征。
掺杂聚乙炔finned rx}lvacet}iene聚乙炔型聚合物是最早发现的电子导电型聚合物二其结构为线性共扼不饱私烃。二价电子的离域运动能力是产生导电能力的主要原因。但是根据分子轨道理论,在线性共辘体系中电子占有轨道和空轨道之间还存在着一定能级差,阻G}价电子的离域运动,使这类导电高分子材料在纯净态旧,r电导率不高。如同无机半导休材料一样.在这类材料中加入小量电子给予体(还原剂)或者电子接收体(氧化剂),可以改变分子轨道中电子的占有状态,使其电导率大大增加。经过掺杂的聚乙炔的电导率可以提高5 -- 7个数量级。掺杂过程也可以通过电极反应过程实现,称为电化学掺杂。聚乙炔的电导率与其分-f构型和分子结构有密切关系、全反式构型的聚乙炔其电导率高于顺式构型聚乙炔约4个数量级。当聚乙炔骨架I-带有取代基时,电导率下降;取代基越人,对电导率的影响也越大.〕聚乙炔的掺杂过程常在气相或液相条件下完成,常见的p型番杂剂多为卤族元素或者它们的金属化合物自n型掺杂剂多为碱金属或者四烷基季钱离子。
敏感变形高分子材料因为在光电器件、驱动器、传感器等领域的重要应用前景,成为多学科交叉研究的一个热点方向。虽然敏感变形高分子已被广泛研究,但仍然存在一些不足,如响应慢、变形方向不可控、稳定性低等,严重制约其进一步发展。本项目拟通过引入宏观取向碳纳米管,获得在溶剂刺激下快速响应、变形方向可控、稳定性好的敏感变形高分子复合膜。主要以聚乙炔衍生物为模型,基本构想是:取向碳纳米管形成各向异性界面诱导高分子沿着其长度方向有序排列;高分子高度有序结构有利于其构象快速有效转变,提高响应速度;复合膜的各向异性结构控制其沿着垂直于碳纳米管长度方向可逆弯曲;引入取向碳纳米管将大幅提高复合膜的力学强度和热稳定性。将系统研究高分子组成和结构、碳纳米管尺寸和结构以及复合方式等参数对复合膜敏感性能的影响,重点揭示取向碳纳米管增强高分子变形性能的机制和规律,在此基础上发展出一类具有优异综合性能的敏感变形高分子复合材料。
本项目利用取向碳纳米管,诱导聚乙炔共轭分子链沿着碳纳米管长度方向取向,制备了在溶剂作用下可逆变形的复合材料,其变形方向可控且总是垂直于取向碳纳米管长度方向,同时碳纳米管的引入大幅提高了复合材料响应速度、力学强度和热稳定性。通过系统研究,揭示了取向碳纳米管增强高分子响应变形性能的机制和规律。进一步将该方法和机制拓展到其他高分子,发展了柔性可拉伸的电致变色复合纤维和应力变色复合纤维,为发展高性能敏感响应复合材料提供了新思路。在项目执行期间,项目负责人以通讯作者发表论文15篇(含接收),包括1篇Nature Protoc.、2篇Adv. Mater.和2篇Angew. Chem. Int. Ed.,在Nature Rev. Mater.上发表综述。出版1部英文专著(Elsevier)、在3部国际学术专著上撰写3个章节。申请中国发明专利6项,授权3项。参加9次国际国内学术会议。获得2017年上海市青年科技启明星等奖励。 2100433B