有道题是这样的聚合物要能够导电,其内部的C原子之间必须掺杂处理才能成为真正的导电聚合物,下列可能有导电性的是()
A.聚乙烯 B.聚乙炔 C.【-CH2-O-】 D.【-CH2-CH=C(CH3)-CH2-】
我选A 答案选C
其实我选的是C 答案B
没选a应该就不是了吧
半导体:
电阻率介于金属和绝缘体之间并有负的电阻温度系数的物质。半导体室温时电阻率约在10-5~107欧·米之间,温度升高时电阻率指数则减小。半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括Ⅲ-Ⅴ 族化合物(砷化镓、磷化镓等)、Ⅱ-Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。
什么是掺杂半导体?
相对而言,本征半导体中载流子数目极少,导电能力仍然很低。但如果在其中掺入微量的杂质,所形成的杂质半导体的导电性能将大大增强。由于掺入的杂质不同,杂质半导体可以分为N型和P型两大类。
N型半导体中掺入的杂质为磷或其他五价元素,磷原子在取代原晶体结构中的原子并构成共价键时,多余的第五个价电子很容易摆脱磷原子核的束缚而成为自由电子,于是半导体中的自由电子数目大量增加,自由电子成为多数载流子,空穴则成为少数载流子。
P型半导体中掺入的杂质为硼或其他三价元素,硼原子在取代原晶体结构中的原子并构成共价键时,将因缺少一个价电子而形成一个空穴,于是半导体中的空穴数目大量增加,空穴成为多数载流子,而自由电子则成为少数载流子。
注意,不论是N型半导体还是P型半导体,虽然都有一种载流子占多数,但整个晶体仍然是不带电的。
掺杂有两种情况:
1,掺入碘单质等,分子间形成了空穴,可以空穴导电,导电性初期随着掺杂浓度升高而升高,某比例达到峰值,然后开始下降。
2,掺入钠等活泼金属,分子间出现了多余的自由电子,可以导电,导电性随着掺杂浓度提高始终提高。
这种掺杂有机物具有半导体的某些特性,被称为半导体有机物。
主要有5种材料。(1)丁腈橡胶。
丁腈橡胶是由丁二烯与丙烯腈在悬浮液中聚合所得的共聚物,耐矿物基油、耐碳氢化合物及耐水性随丙烯腈的含量增加而提高。对于要求耐油性好的场合,采用高丙烯腈含量的丁腈—40为宜;低温工况应使用中丙烯腈含量的丁腈—26。丁腈橡胶是不饱合极性橡胶,故不溶于非极性的矿物油或动植物油中,但耐光性差,易受臭氧的侵害。
丁腈橡胶的牌号有: 丁腈—18、丁腈—26、丁腈—40。丁腈橡胶具有优良的耐燃料油及芳香溶剂等性能,主要用于接触动物油脂、汽油、一般油类及其他油类的密封场合。新型丁腈橡胶使用温度为-40~150℃,老型号丁腈橡胶为-20~100℃。
(2)氟橡胶。
氟橡胶牌号有F-23-11、F-26-41、F-246等,氟橡胶有耐高温、耐油、耐化学腐蚀等优点,安全温度-20~180℃,可用于苯类、汽油、热油、浓硫酸、浓硝酸、烧碱等介质。可用于制造气缸套密封圈、胶碗和旋转唇形密封圈,能显著地提高密封使用时间。
(3)硅橡胶。它是由有机硅和碳氢化合物合成的,具有良好的耐温性能,无毒无味,适用于油类、浓磷酸、浓醋酸、氢氧化钠、氨水、乙醇等。使用温度-70~260℃。由于硅橡胶不耐油,机械强度低,价格昂贵,因此不宜制作耐油密封制品。
(4)乙丙橡胶。它是由乙烯与丙烯合成,特别能耐磷酸酯液压油、酮、醇溶液和酸碱,同时又耐高压水蒸气,但在矿物油和二酯系润滑油中膨胀系数大,因此不能在这些介质中使用。它的耐温在40~150℃。
(5)氯醇橡胶。氯醇橡胶是20世纪60年代出现的橡胶,具有优良的耐油性、耐辐射性,主要用于氟里昂和矿物油类,使用温度为-20~130℃。
PVDF就是聚偏氟乙烯。外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。
pvdf分子式Poly(vinylidenefluoride),英文缩写PVDF,主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,它兼具氟树脂和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外。
还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能,是含氟塑料中产量名列第二位的大产品,全球年产能超过5.3万吨、
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