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41.
七十年代出现了研究有机导体的热潮。由于掺杂聚乙炔具有金属般的高电导性(~10~3Ω~~(-1).cm~(-1)),聚乙炔便被称为“合成金属”,成为引入注目和竞相研究的有机导体材料。聚乙炔有顺式和反式两种构型,而且都可以掺杂,但顺式聚乙炔富有弹性和可挠曲性,易于加工,并且其掺杂效应比反式聚乙炔还要高四至五个数量级。为此近年来人们致力于合成高顺式聚乙炔。1958年G.Natta等首先用Ziegler型催化剂Ticl_3—AlR_3和 相似文献
42.
43.
锂离子二次电池固体电解质材料发展现状及展望 总被引:3,自引:0,他引:3
简述了锂离子二次电池的发展、组成及工作原理。重点介绍了锂离子二次电池中聚合物电解质分类,导电原理、性能以及发展方向。作为新型锂离子电池的电解质材料,聚合物电解质的性能较液体电解质有更大的发展潜力。 相似文献
44.
用红外分析初步研究了稀土聚乙炔(Ln-PA)及其弹性体复合膜(PA/SBR,PA/EPDM)在室温(~20℃)空气中的氧化及异构化动力学行为。氧化聚乙炔在1675cm~(-1),1730cm~(-1)和3480cm~(-1)出现相应为及的特征吸收。氧化过程是由一个或两个单独区域组成的一级动力学过程,与Ti-PA相似,但较Ti-PA有更长的氧化诱导期和低的氧化速率。异构化过程也分成两个一级动力学区域。各种膜的耐氧化及抗异构化能力的次序相同:PA/EPDM>PA/SBR>Ln-PA>Ti-PA。在聚乙炔中加入弹性体可提高膜的耐氧化性和延缓顺/反异构化的过程。 相似文献