[發明專利]電子顯示設備用導電高分子材料及其合成無效
| 申請號: | 201310167244.4 | 申請日: | 2013-05-09 |
| 公開(公告)號: | CN103232590A | 公開(公告)日: | 2013-08-07 |
| 發明(設計)人: | 宋力平;張立;王瑩;麻國斌;程袁來 | 申請(專利權)人: | 上海大學 |
| 主分類號: | C08G61/10 | 分類號: | C08G61/10;H01B1/12 |
| 代理公司: | 上海上大專利事務所(普通合伙) 31205 | 代理人: | 陸聰明 |
| 地址: | 200444*** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電子 顯示 備用 導電 高分子材料 及其 合成 | ||
技術領域
本發明涉及一種導電高分子材料及其合成方法,特別是一種電子顯示設備用導電高分子材料及其合成。
背景技術
LED材料由于其低耗、高效的特點,在照明、顯示、信息技術方面有著重要的作用。傳統的LED材料多為硅系等無機材料,在處理過程中有較大的污染,而無機材料加工性差,也限制了其應用。20世紀60年代,Pope首先發現了有機體蒽單晶片的電致發光,但驅動電壓大、效率低,沒有引起大的關注。1976年,導電高分子的發現,在LED材料開辟了新天地。導電高分子材料,其電阻可在絕緣體和導體之間變換,加上高分子材料優異的加工性和柔韌性使其成為許多尖端技術領域不可或缺的一類材料。高分子LED材料逐漸成為人們研究的熱點。現有導電高分子多使用摻雜才提高導電性能,但摻雜劑多為有害物質。
發明內容
本發明目的之一在于克服現有技術中存在的問題,提供一種新的電子顯示設備用導電高分子材料。
本發明的目的之二在于提供該高分子材料的合成方法。
為實現上述發明目的,本發明采用的反應機理為:
根據上述反應機理,本發明采用如下技術方案:
一種電子顯示設備用導電高分子材料,其特征在于該高分子材料的結構式為:
;
其中,R和R1為C1~C12的直連或支鏈烷基;n=50~300。
一種制備上述的電子顯示設備用導電高分子材料的方法,其特征在于該方法的具體步驟為:將3,4-烷氧基對苯二炔和2,7-二鹵-9,9-烷基芴按1:1.5的摩爾比溶于溶劑中,再加入過氧化類引發劑,在0~50℃的條件下反應6~12小時,得到聚合產物,脫除溶劑后得到電子顯示設備用導電高分子材料;其中聚合物單體3,4-烷氧基對苯二炔與引發劑的質量比是80~100:0.5~5;所述的3,4-烷氧基對苯二炔的結構式為:
?
所述的2,7-二鹵-9,9-烷基芴的結構式為:
。
上述溶劑為水、有機溶劑或它們的組合。
上述的有機溶劑為:二氯甲烷、二甲基亞砜、四氫呋喃或甲苯。?
上述的過氧化類引發劑為:過氧化苯甲酰、過氧化甲乙酮、過氧化苯甲酸叔丁酯、異丙苯過氧化氫或過氧化二異丙苯。
與現有技術相比,本發明的有益效果是:本發明通過設計分子的結構來提高高分子的導電性能和內量子效率,減少或不使用有害物質摻雜,促進產業的綠色可持續發展。整體材料沒有進行有害摻雜,完全為碳氫化合物,工藝簡單易操作,導電高分子的導電性能優異,適合工業生產。
具體實施方式
下面結合若干較佳實施例對本發明的技術方案作進一步說明。
實施例1:將3,4-乙氧基對苯二炔和2,7-二碘-9,9-己烷基芴以摩爾比1:1.2投料,加入質量分數3%的引發劑過氧化苯甲酰,室溫下電磁攪拌10h,得到聚合產物,其結構式為:
脫除溶劑后得到導電高分子。
紅外光譜?(采用Perkin-Elmer983G?紅外光譜儀,KBr壓片法):
νmax(cm-1):2990,?2964,?2115,?1600,?1573,?879,?824,?756,?690。
測得其電導率為0.03S/m,內量子效率為4.5%。
實施例2:將3,4-丙氧基對苯二炔2,7-二碘-9,9-己烷基芴以摩爾比1:1.5投料,加入質量分數5%的引發劑過氧化苯甲酰,室溫下電磁攪拌8h,得到聚合產物,其結構式為:
紅外光譜?(采用Perkin-Elmer983G?紅外光譜儀,KBr壓片法):
νmax(cm-1):2991,?2110,?1604,?1570,?882,?822,?776,?680。
???脫除溶劑后得到導電高分子。測得其電導率為0.04S/m,內量子效率為3.8%。
實施例3:將3,4-乙氧基對苯二炔2,7-二碘-9,9-己烷基芴以摩爾比1:1.3投料,加入質量分數2%的引發劑過氧化甲乙酮,室溫下電磁攪拌11h,得到聚合產物,其結構式為:
紅外光譜?(采用Perkin-Elmer983G?紅外光譜儀,KBr壓片法):
νmax(cm-1):2996,?2113,?1610,?1581,?855,?817,?749,?688。
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