【摘 要】
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聚3-己基噻吩(P3HT)具有良好的光学、电学性能、化学稳定性及加工特性,是一种在柔性电子领域极具应用潜力的聚合物。本文采用格氏置换法合成了高立构规整度的P3HT,并利用高相
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聚3-己基噻吩(P3HT)具有良好的光学、电学性能、化学稳定性及加工特性,是一种在柔性电子领域极具应用潜力的聚合物。本文采用格氏置换法合成了高立构规整度的P3HT,并利用高相对分子量的聚氧化乙烯(PEO)与P3HT共混,分别制备了P3HT/PEO浇铸薄膜和电纺薄膜,研究了薄膜的结晶、导电和力学性能。利用非共价法辅助高能超声波分散将多壁碳纳米管(MWCNTs)引入到P3HT/PEO共混体系中,分别制备了P3HT/PEO/MWCNTs浇铸薄膜和电纺薄膜,研究了两种薄膜的综合性能。主要研究结果如下:1.核磁共振氢谱、红外光谱、紫外可见光谱和荧光光谱证实了所合成P3HT的化学结构和高立构规整度,GPC结果证实了所合成P3HT具有较高的相对分子质量和较窄的分子量分布。2.PEO可提高P3HT的可电纺性,通过调节纺丝液浓度、纺丝电压等参数可以得到形貌较好的P3HT/PEO电纺纤维。采用滚筒收集装置可以得到取向度较高的电纺纤维。3.P3HT和PEO共混没有产生新的聚合物晶型,同时,P3HT抑制了PEO的结晶,降低了PEO的熔点和结晶度。随着P3HT含量增加,浇铸薄膜的电导率逐渐增大,薄膜的弹性模量和拉伸强度呈增大趋势。电纺薄膜中,聚合物的熔点低于浇铸薄膜,且电纺薄膜的电导率、弹性模量和拉伸强度也较浇铸薄膜低。4.通过透射电镜可看出MWCNTs表面包覆了均匀的P3HT层,且MWCNTs形貌未遭到明显破坏。MWCNTs增加了电纺时射流的不稳定性,当其含量大于10%时,共混体系的可纺性变差。MWCNTs起异相成核作用,提升了PEO的熔点和结晶度。浇铸薄膜的电导率、弹性模量和拉伸强度随MWCNTs含量的增加呈增大趋势,且电纺薄膜的电导率、弹性模量和拉伸强度均低于浇铸薄膜。
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