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Polímero semiconductor

Los Polímeros semiconductores actúan de manera similar a los semiconductores dopados con silicio o germanio. Su conductividad se encuentra en el rango intermedio entre los aislantes y los conductores. Existen 3 tipos de semiconductores: Expromero, Ipromero y Uimero.

La semiconducción en polímeros es un efecto debido a la deslocalización de electrones π en una secuencia alternante de enlaces sencillos y dobles, por ejemplo:

Historia

En 1975 Hideki Shirikawa preparó un sistema completamente formado por cadenas unidas en posición trans, con lo cual quedaban electrones π conjugados y por lo tanto con deslocalización, formó películas de poliacetileno y a estas las trató con halógenos: halogenación y deshalogenación.

Para analizar las cadenas polímericas planeó el uso de análisis del espectro infrarrojo, sin embargo el espectrómetro no detectó ningún espectro del material, sino una absorción del 100% cuando el Halógeno de Cloro fue añadido. Shirikawa reconoce que al principio no pensó que el cloro podría ser un portador de cargas y por tanto ser el primer polímero conductor de la historia.

MacDiarmid y Heeger descubrieron que los poliacetilenos de Shirikawa podían ser dopados con: I2, Br2, AsF5, etc.

Los enlaces podían ser Cis o Trans, mientras fueran enlaces conjugados.

 


Trans

  • Sin dopaje: 10-3-10-2 S m-1
  • Dopado: 102-103 Sm-1


Cis

  • Sin dopaje: 10-8-10-7 Sm-1
  • Dopado: 102-103 Sm-1

Conducción

 

Los metales conducen, según la teoría de bandas debido a que no hay separación entre las bandas de valencia y las bandas de conducción, en cambio en los aislantes estas bandas están separadas y necesitan tener un exceso de energía para conducir. Los polímeros que naturalmente son aislantes, gracias a la interacción de enlaces alternantes sencillos y dobles se crea un espacio entre las bandas "Homo" y "Lumo", es decir, entre la banda de valencia y de conducción.

Por medio del dopaje, se logra la creación de portadores "libres" que actúan ya sea en oxidación o en reducción. Se forman radicales cationes o aniones.

La tarea del agente de dopaje es añadir o eliminar electrones en la cadena de polímero por medio de una reacción de tipo redox.

Igual que en los semiconductores tradicionales, se puede hablar de dopajes n y p, donde P es un dopaje oxidativo y n es uno reductivo.

Con el dopaje se logran establecer niveles de energía intermedios permisibles entre las bandas, donde los radicales, cationes o aniones permiten el flujo de electrones.

Si el radical es neutral, entonces se llama solitón neutral, sin embargo son también posibles cargas localizadas sin radical, estas son llamadas solitón positivo (catión) y solitón negativo (anión).

La conductividad eléctrica en polímeros se relaciona según la siguiente ecuación:   donde:

  • n: Densidad de carga de los portadores (agujeros / electrones)
  • e: Carga de los portadores
  • μ: Movilidad de carga de los portadores

Las características del transporte de cargas se ven afectadas por los efectos de desorden, de manera que la mayor entropía produce menor conducción, sin embargo producir un polímero completamente ordenado es imposible, por lo menos a corto plazo, debido a los procesos de relajación. Por ejemplo, el poli(3-alquil tiofeno) incrementa su conductividad de 10-5 a 10-2 cm²/Vs cuando las moléculas se ordenan.

Mientras que los metales y los semiconductores convencionales decrementan su conductividad al aumentar la temperatura, los polímeros incrementan su conductividad al aumentar la temperatura. Esto se debe a que se alcanza la energía necesaria para lograr la deslocalización de las cargas y es muy fácil para ellas intercambiarse entre segmentos de la cadena.

Ejemplos de polímeros que se utilizan como semiconductores:

 

Aplicaciones

  • Antiestáticos, Nervios artificiales, Baterías, Superficies conductoras, Condensadores, partes conductoras (botellas, películas, cables, filamentos, láminas, etc.), Protección anticorrosiva, Almacenamiento de datos, Recubrimiento de electrodos, Componentes electrónicos, Transistores de efecto de campo, Fluidos electroreológicos, Diodos, Material óptico no lineal, Encendedores óptico electrónicos, Equipos fotovoltaicos, Fotoresistores, Sensores, Adhesivos y Soldaduras conductoras.

Referencias

  • J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9978. Macromol. Chem. Phys. 2003, 204, 40.
  • Sirringhaus, H. et al. Nature 2001, 410, 189.
  • H. Shirakawa, E.J. Louis, A.G. MacDiarmid, C.K. Chiang, A.J. Heeger J. Chem. Soc. Chem. Comm. 1977, 579.
  • T. Ito, H. Shirakawa, S. Ikeda J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. 1974, 12, 11-20.
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  • Y. Cao, A. Andreatta, A.J. Heeger, P. Smith. Polymer 1989, 30, 2305.
  • A. Watanabe Macromolecules 1989, 22, 3521.
  • F. Wudl et al. Materials for Nonlinear Optics; ACS Symposium Series 455; Chapter 46, p. 683
  • D.R. Gagnon, J.D. Capistran, F. Karasz, R.W.Lenz. Polymer Bulletin 1984, 12, 293.
  • R. C. Cabriales, Luminiscencia en polímeros semiconductores, Ingenierías,2004, 7, 12.

Véase también

Enlaces externos

Enlace sobre polianilina

  •   Datos: Q97369487

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Los Polimeros semiconductores actuan de manera similar a los semiconductores dopados con silicio o germanio Su conductividad se encuentra en el rango intermedio entre los aislantes y los conductores Existen 3 tipos de semiconductores Expromero Ipromero y Uimero La semiconduccion en polimeros es un efecto debido a la deslocalizacion de electrones p en una secuencia alternante de enlaces sencillos y dobles por ejemplo Indice 1 Historia 2 Conduccion 3 Aplicaciones 4 Referencias 5 Vease tambien 6 Enlaces externosHistoria EditarEn 1975 Hideki Shirikawa preparo un sistema completamente formado por cadenas unidas en posicion trans con lo cual quedaban electrones p conjugados y por lo tanto con deslocalizacion formo peliculas de poliacetileno y a estas las trato con halogenos halogenacion y deshalogenacion Para analizar las cadenas polimericas planeo el uso de analisis del espectro infrarrojo sin embargo el espectrometro no detecto ningun espectro del material sino una absorcion del 100 cuando el Halogeno de Cloro fue anadido Shirikawa reconoce que al principio no penso que el cloro podria ser un portador de cargas y por tanto ser el primer polimero conductor de la historia MacDiarmid y Heeger descubrieron que los poliacetilenos de Shirikawa podian ser dopados con I2 Br2 AsF5 etc Los enlaces podian ser Cis o Trans mientras fueran enlaces conjugados Trans Sin dopaje 10 3 10 2 S m 1 Dopado 102 103 Sm 1Cis Sin dopaje 10 8 10 7 Sm 1 Dopado 102 103 Sm 1Conduccion Editar Los metales conducen segun la teoria de bandas debido a que no hay separacion entre las bandas de valencia y las bandas de conduccion en cambio en los aislantes estas bandas estan separadas y necesitan tener un exceso de energia para conducir Los polimeros que naturalmente son aislantes gracias a la interaccion de enlaces alternantes sencillos y dobles se crea un espacio entre las bandas Homo y Lumo es decir entre la banda de valencia y de conduccion Por medio del dopaje se logra la creacion de portadores libres que actuan ya sea en oxidacion o en reduccion Se forman radicales cationes o aniones La tarea del agente de dopaje es anadir o eliminar electrones en la cadena de polimero por medio de una reaccion de tipo redox Igual que en los semiconductores tradicionales se puede hablar de dopajes n y p donde P es un dopaje oxidativo y n es uno reductivo Con el dopaje se logran establecer niveles de energia intermedios permisibles entre las bandas donde los radicales cationes o aniones permiten el flujo de electrones Si el radical es neutral entonces se llama soliton neutral sin embargo son tambien posibles cargas localizadas sin radical estas son llamadas soliton positivo cation y soliton negativo anion La conductividad electrica en polimeros se relaciona segun la siguiente ecuacion s n e m displaystyle sigma n boldsymbol e mu donde n Densidad de carga de los portadores agujeros electrones e Carga de los portadores m Movilidad de carga de los portadoresLas caracteristicas del transporte de cargas se ven afectadas por los efectos de desorden de manera que la mayor entropia produce menor conduccion sin embargo producir un polimero completamente ordenado es imposible por lo menos a corto plazo debido a los procesos de relajacion Por ejemplo el poli 3 alquil tiofeno incrementa su conductividad de 10 5 a 10 2 cm Vs cuando las moleculas se ordenan Mientras que los metales y los semiconductores convencionales decrementan su conductividad al aumentar la temperatura los polimeros incrementan su conductividad al aumentar la temperatura Esto se debe a que se alcanza la energia necesaria para lograr la deslocalizacion de las cargas y es muy facil para ellas intercambiarse entre segmentos de la cadena Ejemplos de polimeros que se utilizan como semiconductores Aplicaciones EditarAntiestaticos Nervios artificiales Baterias Superficies conductoras Condensadores partes conductoras botellas peliculas cables filamentos laminas etc Proteccion anticorrosiva Almacenamiento de datos Recubrimiento de electrodos Componentes electronicos Transistores de efecto de campo Fluidos electroreologicos Diodos Material optico no lineal Encendedores optico electronicos Equipos fotovoltaicos Fotoresistores Sensores Adhesivos y Soldaduras conductoras Referencias EditarJ Am Chem Soc 2002 124 9978 Macromol Chem Phys 2003 204 40 Sirringhaus H et al Nature 2001 410 189 H Shirakawa E J Louis A G MacDiarmid C K Chiang A J Heeger J Chem Soc Chem Comm 1977 579 T Ito H Shirakawa S Ikeda J Polym Sci Polym Chem Ed 1974 12 11 20 J Polym Sci Polym Chem Ed 1974 12 11 20 Y Cao A Andreatta A J Heeger P Smith Polymer 1989 30 2305 A Watanabe Macromolecules 1989 22 3521 F Wudl et al Materials for Nonlinear Optics ACS Symposium Series 455 Chapter 46 p 683 D R Gagnon J D Capistran F Karasz R W Lenz Polymer Bulletin 1984 12 293 R C Cabriales Luminiscencia en polimeros semiconductores Ingenierias 2004 7 12 Vease tambien EditarPolimeros conductoresEnlaces externos EditarEnlace sobre polianilina Datos Q97369487Obtenido 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