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Leitfähige Polymere sind in den letzten Jahren auf großes Interesse gestoßen, da sie die Eigenschaften herkömmlicher Polymere, wie leichte Verarbeitbarkeit und geringes Gewicht, mit den Eigenschaften von Halbleitermaterialien verbinden. Diese Kombination von Eigenschaften ermöglicht es, diese Klasse von Polymeren in Produkten mit hoher Wertschöpfung einzusetzen, z. B. in der Elektronikindustrie. Die Herstellung von Nanokompositen aus leitfähigen Polymeren und Ton kann zu einer Verbesserung der Eigenschaften (mit großem Interesse an den elektrischen und optischen Eigenschaften) in Bezug auf die verwendete Matrix führen, wenn ein geringer Prozentsatz an Füllstoff hinzugefügt wird. Poly(3-hexadecylthiophen)-Nanokomposite mit Montmorilloniten, die mit einem von Thiophen abgeleiteten quaternären Ammoniumsalz ((3-Thienyl) 2-Ethyltrimethylammoniumbromid) organofiltriert wurden, wurden durch In-situ-Polymerisation hergestellt und mittels Infrarotspektroskopie (FTIR) charakterisiert, Röntgenbeugung (XRD), Kernspinresonanz (NMR), thermogravimetrische Analyse und Größenausschlusschromatographie (GPC).
Conductive polymers have attracted a great deal of interest in recent years because they have the characteristics of conventional polymers, such as easy processability and lightness, combined with the properties of semiconductor materials. This combination of properties makes it possible to apply this class of polymers in high value-added products, such as the electronics industry. The preparation of nanocomposites of conductive polymers and clay can lead to increases in properties (with great interest in electrical and optical properties) in relation to the matrix used, with the insertion of small percentages of filler. Poly(3-hexadecylthiophene) nanocomposites with montmorillonites organofiltered with a quaternary ammonium salt derived from thiophene ((3-thienyl) 2-ethyl trimethylammonium bromide) were prepared through in situ polymerization and characterized using infrared spectroscopy (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD), Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Thermogravimetric Analysis and Size Exclusion Chromatography (GPC).
Les polymères conducteurs ont suscité un grand intérêt ces dernières années car ils présentent les caractéristiques des polymères conventionnels, telles que la facilité de traitement et la légèreté, combinées aux propriétés des matériaux semi-conducteurs. Cette combinaison de propriétés permet d'appliquer cette classe de polymères dans des produits à haute valeur ajoutée, tels que l'industrie électronique. La préparation de nanocomposites de polymères conducteurs et d'argile peut conduire à des augmentations des propriétés (avec un grand intérêt pour les propriétés électriques et optiques) par rapport à la matrice utilisée, avec l'insertion de faibles pourcentages de charge. Des nanocomposites de poly(3-hexadécylthiophène) avec des montmorillonites organofiltrées avec un sel d'ammonium quaternaire dérivé du thiophène ((3-thiényl) 2-éthyl triméthylammonium bromide) ont été préparés par polymérisation in situ et caractérisés par spectroscopie infrarouge (FTIR), la diffraction des rayons X (DRX), la résonance magnétique nucléaire (RMN), l'analyse thermogravimétrique et la chromatographie d'exclusion de taille (GPC).
I polimeri conduttivi hanno suscitato grande interesse negli ultimi anni perché presentano le caratteristiche dei polimeri convenzionali, come la facile lavorabilità e la leggerezza, combinate con le proprietà dei materiali semiconduttori. Questa combinazione di proprietà rende possibile l'applicazione di questa classe di polimeri in prodotti ad alto valore aggiunto, come nell'industria elettronica. La preparazione di nanocompositi di polimeri conduttivi e argilla può portare a un aumento delle proprietà (con grande interesse per le proprietà elettriche e ottiche) in relazione alla matrice utilizzata, con l'inserimento di piccole percentuali di riempitivo. Nanocompositi di poli(3-esadeciltiofene) con montmorilloniti organofiltrate con un sale d'ammonio quaternario derivato dal tiofene ((3-tienil) 2-etil trimetilammonio bromuro) sono stati preparati mediante polimerizzazione in situ e caratterizzati mediante spettroscopia infrarossa (FTIR), Diffrazione dei raggi X (XRD), risonanza magnetica nucleare (NMR), analisi termogravimetrica e cromatografia a esclusione dimensionale (GPC).
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