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      有機共軛聚合物概述

      2012-04-29 08:48:26李慧梁小蕊王坤周鳴字
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2012年5期
      關(guān)鍵詞:孤子基態(tài)共軛

      李慧 梁小蕊 王坤 周鳴字

      摘要:概述了有機共聚合物以其獨特性質(zhì)在有機發(fā)光.有機白旋電子學(xué)等多個領(lǐng)域的應(yīng)用。同時介紹了有有機共輥聚合物的元激發(fā)孤子,極化子和雙極化子。

      關(guān)鍵詞:有機共軛聚合物功能特性元激發(fā)

      中圖分類號:TN304文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2012)02(b)-0139-01

      1有機共軛聚合物的功能特性

      有機共軛聚合物作為一種新型的功能材料,人們已逐漸認(rèn)識到其豐富的功能特性。從小分子到高分子,其電磁光等特性越來越明顯。早在20世紀(jì)70年代初,Heeger,Macdiamid及Shirakawa等人發(fā)現(xiàn)通過對絕緣材料聚乙炔進(jìn)行摻雜,其電導(dǎo)率急劇提高,可增加幾個甚至十幾個數(shù)量級。某些聚合物的電導(dǎo)率接近甚至超過金屬銅(銅的電導(dǎo)率為6×103(Ωcm))。還有些聚合物材料如(sN)x在極低的溫度(Tc=0.15K)下具有超導(dǎo)電性。有特殊結(jié)構(gòu)的有機半導(dǎo)體可能具有磁性,如高分子一金屬配合物、分子內(nèi)含氧穩(wěn)定自由基團結(jié)構(gòu)的有機化合物、平面大π鍵結(jié)構(gòu)的有機物以及電子轉(zhuǎn)移復(fù)合物等。有機發(fā)光二極管(0LEDs)是有機分子材料的一個重要應(yīng)用,目前以小分子合成的發(fā)光器件已經(jīng)實用化,高分子有機發(fā)光二極管也達(dá)到實用標(biāo)準(zhǔn)??傊袡C共軛聚合物由于其豐富的電、磁、光等功能特性,現(xiàn)已在有機發(fā)光、有機場效應(yīng)管、塑料電子學(xué)、有機鐵磁體和分子電子學(xué)等多個領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用和研究。

      有機共軛聚合物是軟凝聚態(tài)物質(zhì)的典型代表,也是理解有機體,生物物質(zhì)的基礎(chǔ)。有機半導(dǎo)體(OSEs)由于它的特殊性(“軟”性),可和磁性層形成一個良好的接觸,且由于其弱的自旋一軌道耦合和超精細(xì)相互作用,相應(yīng)的自旋擴散長度比較長,因而是實現(xiàn)自旋極化輸運理想的候選材料。目前有機共軛聚合物在自旋電子學(xué)中的研究也已逐步展開。

      2有機共軛聚合物中的元激發(fā)

      有機材料與通常的無機半導(dǎo)體材料相比有本質(zhì)的不同。有機材料由于強的電子一晶格相互作用,有結(jié)構(gòu)上的“軟”性,任何電荷密度的改變都可能導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的再構(gòu)。它的載流子不是通常意義上的電子或空穴,也不是以擴展態(tài)的形式存在,而是形成所謂的“自陷態(tài)”或“局域元激發(fā)”,如孤子,極化子或雙極化子。且有機材料中的載流子具有準(zhǔn)粒子的性質(zhì),我們可以找到其準(zhǔn)確位置,深入理解聚合物中各種元激發(fā)對于研究聚合物的光電性質(zhì)以及其中的電荷和自旋相關(guān)輸運有重要意義。

      2.1孤子

      有機共軛聚合物由于其鏈間耦合較弱,可認(rèn)為具有準(zhǔn)一維的鏈結(jié)構(gòu),如圖1。聚乙炔材料是最簡單的共軛聚合物,它是由乙炔聚合而成。碳原子有四個價電子,其中三個通過sp(m2)雜化與兩個碳、一個氫原子在XY面內(nèi)形成σ鍵。120。的鍵間夾角可以組成碳的兩種可能結(jié)構(gòu),即反式聚乙炔(如圖l(a))和順式聚乙炔(如圖l(b))。在這兩種同分異構(gòu)體中,都剩下一個關(guān)于z軸對稱的P軌道價電子(π電子),這個霄電子導(dǎo)致了部分占據(jù)的能帶結(jié)構(gòu),它導(dǎo)致了聚乙炔的重要電學(xué)性質(zhì)。(如圖1)

      聚乙炔鏈中的等鍵長結(jié)構(gòu)并不穩(wěn)定,會發(fā)生所謂的Peierls相變,即形成長鍵和短鍵交錯排列的二聚化結(jié)構(gòu),如圖1(a)所示的雙鍵代表短鍵,單鍵代表長鍵,它可理解為CH基團左右移動的結(jié)果,單鍵長0.145nm,雙鍵長O.1 35nm,這樣的結(jié)構(gòu)要比等鍵長排列有更低的能量。顯然,根據(jù)對稱性,反式聚乙炔的單雙鍵交換不改變系統(tǒng)的能量,即存在兩個最低的能量態(tài)A相和B相。設(shè)原來整個聚乙炔鏈都處于基態(tài)A相,若將它的其中一段激發(fā)為B相,就出現(xiàn)了兩個過渡區(qū)域。在左半部分A相過渡為B相,稱為正疇壁;在右半部分再由B相過渡回A相,此過渡區(qū)域稱之為反疇壁。由于A相B相的能量相同,激發(fā)的能量都集中在正反疇壁中,因而正反疇壁就是反式聚乙炔中的元激發(fā)一孤子或反孤子。

      當(dāng)孤子形成后,基態(tài)時的周期勢場被破壞,使能帶結(jié)構(gòu)中一些能級會從原來的連續(xù)能帶中分離出來,形成深能級。若系統(tǒng)沒有摻雜,孤子激發(fā)后電子的總數(shù)不變,體系仍為電中性,為中性孤子;若系統(tǒng)被摻雜,可形成正電孤子或負(fù)電孤子。因此,孤子激發(fā)與電子、空穴激發(fā)有很大的不同。對于后者,只是一個電子從價帶躍遷至導(dǎo)帶,晶格結(jié)構(gòu)和能帶結(jié)構(gòu)都不改變;對于前者,電子進(jìn)入導(dǎo)帶后,晶體結(jié)構(gòu)和能帶結(jié)構(gòu)都隨之改變,因而孤子是電子和晶格相互耦合的集體激發(fā)。由于聚合物中電子一晶格的強耦合作用,孤子的這個特點也是聚合物中其他元激發(fā)的共同特點。

      2.2極化子和雙極化子

      聚合物系統(tǒng)中的極化子可以認(rèn)為是由一對孤子和反孤子組成的束縛態(tài),其形狀類似于品格中極化子所產(chǎn)生的晶格畸變,因而這種元激發(fā)稱為極化子。因為極化子是由兩個孤子所形成的,當(dāng)兩個孤子距離很遠(yuǎn)時,每個孤子都有一個分立能級位于能隙的中心b=0,因而這兩個能級是簡并的,當(dāng)兩個孤子逐漸靠近時,孤子與反孤子相互重疊而發(fā)生相互作用.于是這兩個簡并能級分裂開來,一個變成為成鍵能級,另一個變成為反成鍵能級。中性極化子中的孤子和反孤子之間總存在著吸引力,兩者相互吸引而復(fù)合,因此中性極化子是不穩(wěn)定的。當(dāng)施主雜質(zhì)(受主雜質(zhì))提供(拿走)一個電子,則極化子帶負(fù)電(正電),具有正常的電荷一自旋關(guān)系,稱為負(fù)電極化子(正電極化子)。具有非簡并基態(tài)的聚合物鏈不能形成孤子元激發(fā),只能形成極化子。

      在基態(tài)非簡并的系統(tǒng)中,由于兩相之間存在能量差,鏈中可激發(fā)起孤子一反孤子對,這一對孤子一反孤子之間存在著吸引力,它將孤子一反孤子對拉在一起形成束縛態(tài),使得孤子和反孤子不能分離,這種束縛態(tài)的現(xiàn)象稱為禁閉效應(yīng)。這樣,不管孤子和反孤子帶什么電荷,即使兩者都帶同號電荷,孤子和反孤子之間的禁閉作用總是存在的。同號電荷之間的庫侖排斥力隨距離的增加要減弱,而禁閉力不隨距離的增加而減弱,因而庫侖排斥力是不能解除禁閉的,且?guī)в邢嗤姾傻墓伦雍头垂伦尤钥杀皇`在一起。意味著可以存在電荷為+2e的極化子,這種孤子和反孤子都帶電的極化子稱為雙極化子。在基態(tài)非簡并的系統(tǒng)中,可以存在正電雙極化子和負(fù)電雙極化子。在基態(tài)簡并系統(tǒng)反式聚乙炔中,只能存在孤子和電荷為±e的單極化子。

      3結(jié)語

      有機聚合物材料通過摻雜或光電誘導(dǎo)可以產(chǎn)生孤子、極化子等非線性元激發(fā),這是有機半導(dǎo)體與傳統(tǒng)的無機半導(dǎo)體的根本區(qū)別所在。它們對應(yīng)著不同的電荷一自旋關(guān)系,只有中性孤子和帶單個電荷的極化子攜帶1/2自旋。深入理解聚合物中各種元激發(fā)對于研究聚合物的功能特性尤其是OLED的發(fā)光機理、有機自旋閥器件中的自旋相關(guān)輸運具有重要的意義。

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