CS262419B2 - Method for production of macromolecular electro-conductive material - Google Patents

Method for production of macromolecular electro-conductive material Download PDF

Info

Publication number
CS262419B2
CS262419B2 CS846035A CS603584A CS262419B2 CS 262419 B2 CS262419 B2 CS 262419B2 CS 846035 A CS846035 A CS 846035A CS 603584 A CS603584 A CS 603584A CS 262419 B2 CS262419 B2 CS 262419B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
electron
weight
conductive
macromolecular
acceptors
Prior art date
Application number
CS846035A
Other languages
English (en)
Other versions
CS603584A2 (en
Inventor
Marian Prof Dr Kryszewski
Jeremiasz Dr Jeszka
Jacek Dr Ulanski
Adam Tracz
Original Assignee
Polska Akad Nauk Centrum
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Polska Akad Nauk Centrum filed Critical Polska Akad Nauk Centrum
Publication of CS603584A2 publication Critical patent/CS603584A2/cs
Publication of CS262419B2 publication Critical patent/CS262419B2/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J7/00Chemical treatment or coating of shaped articles made of macromolecular substances
    • C08J7/04Coating
    • C08J7/044Forming conductive coatings; Forming coatings having anti-static properties
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J7/00Chemical treatment or coating of shaped articles made of macromolecular substances
    • C08J7/04Coating
    • C08J7/06Coating with compositions not containing macromolecular substances
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B1/00Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors
    • H01B1/06Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances
    • H01B1/12Conductors or conductive bodies characterised by the conductive materials; Selection of materials as conductors mainly consisting of other non-metallic substances organic substances
    • H01B1/121Charge-transfer complexes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01GCAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES, LIGHT-SENSITIVE OR TEMPERATURE-SENSITIVE DEVICES OF THE ELECTROLYTIC TYPE
    • H01G4/00Fixed capacitors; Processes of their manufacture
    • H01G4/002Details
    • H01G4/018Dielectrics
    • H01G4/06Solid dielectrics
    • H01G4/14Organic dielectrics
    • H01G4/18Organic dielectrics of synthetic material, e.g. derivatives of cellulose
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/14Cells with non-aqueous electrolyte
    • H01M6/18Cells with non-aqueous electrolyte with solid electrolyte
    • H01M6/181Cells with non-aqueous electrolyte with solid electrolyte with polymeric electrolytes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Non-Insulated Conductors (AREA)
  • Polyoxymethylene Polymers And Polymers With Carbon-To-Carbon Bonds (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu výroby makromolekulárního materiálu, který na svém povrchu vede elektrický proud.
Známé způsoby modifikace povrchu makromolekulárních hmot, aby .na svém povrchu mohly vést elektrický proud, zahrnují zavádění vodivých látek na povrch makromolekulárních hmot, navádění chemických reakcí mezi vodivými látkami a makromolekulám! hmotou s povlélkání povrchů předmětů z makromoleikulárních hmot vodivými laky.
Shora uvedené způsoby jsou popsány například v knize R. H. Norman ,,Con<ductive Rubbers and Plastics“ (Vodivé kaučuky a plastické hmoty), Appl. Sci. Ltd. Londýn, 1980 a Kirk-Othmer „Encyclopedia of Chemica.l Technology“ (Encyklopedie chemické technologie) pod heslem „Antistatic Agents“ (antistatické prostředky) a „Polymers, Conductive“ (vodivé polymery).
Pro účely stínění a uzemňování polymerních povlaků a předmětů, ikde je nutná vyšší vodivost, se používá povrchových povlaků s kovem nebo s kovovou sloučeninou, nanášených vakuovým napařováním, pokovováním rozprašováním, pokovováním nebo nanášením plamenem, což představuje komplikované několikastupňové procesy (německá zveřejněná přihláška vynálezu číslo 3 112 104), nebo se povrchy povléikají vodivými laky, které obsahují jako příměs kovové nebo grafitové prášky nebo saze (Jap. Ko-kai Kokkyo Koho J. P. 78, 102, 930). To však vyžaduje užití značných množství drahých ušlechtilých kovů v případech, kdy si povlak má uchovat své dobré vlastnosti a nepodléhat povrchové oxidaci. Kromě toho povlélkání plastických hmot kovovou vrstvou může nepříznivě ovlivnit užitkové vlastnosti plastické hmoty.
Shora uvedené způsoby jsou popsány například autorem J. P. Kosiarski (Polym. Plast. Tec-hn. Eng. 13, T83, 1979). Pro dodání antistatických vlastností materiálům z polymerů se používá takzvaných antistatických prostředků, mezi které patří organické iontové soli ukládané na povrch ve formě filmu z roztoku nebo ve formě aerosolu nebo ve formě vhodné makromolekulami sloučeniny, jako jsou například in-situ isesítěné polvelektrolyty (americký patentový spis č. 3 0.21 33'2 nebo britsiký patentový spis číslo 991 485).
Antistatické prostředky, nejčastěji kationtové povrchově aktivní látky, se mohou také zavádět do hmoty makromolekulám! látky tak, že postupně difundují na· povrch a mohou na něm vytvářet vrstvu schopnou vodit elektrický náboj (Catenao SN, Antistatic Agent Products Bulletin, Američan Cyanamid Co.).
Shora uvedené způsoby jsou však nespolehlivé, antistatické chování závisí na okolních podmínkách vlhkosti a kromě toho se tenká vrstva snadno odře nebo se smyje.
Způsoby, zahrnující chemickou vazbu an tistatického prostředku na substrát, jako například povrchová sulfcnace nebo zpracování plasmou o nízké teplotě, poskytly mnohem stálejší povlaky, které však vyžadují komplikované provádění: tyto způsoby jsou popsány například autorem D. A. Seanor (Polym. Plast. Techn. Eng. 3, 69, 1974).
Shora uvedené antistatické prostředky neumožňují získat vrstvy s přesně definovaným odporem a s konstantním odporem vhodné к použití v elektrotechnice a v elektronice, například jako složek odporů.
Jsou rovněž známy způsoby získání makromolekuJárníoh hmot vodicích elektrický proud přísadou příměsí do polymerů, které vytvářejí komplex s přenosem nábojů nebo Lewisov.y kyseliny. Tyto způsoby přehledně popsal J. Ulaúski, J. K. Jeszka a M. Kryszowski, polym. Plast. Te-chnod. Eng. 17, 139, 1981.
Je například znám způsob, při kterém se získá makromolekulami hmota vodící elektrický proud ve hmotě krystalizaci malých množství (zpravidla 1 %) vodivých komplexů s přenosem náboje v průběhu vytváření filmu z roztoku (polský patentový spis č. 116 850). Hmoty získané tímto způsobem však vykazují objemovou vodivost, která není vždy žádoucí a kromě toho je zapotřebí velikého množství příměsí.
Je znám jev vytváření a krystalizace komplexů s přenosem náboje v průběhu procesu lití polymerních filmů z roztoku nebo po nasycení poilymerní zásady roztokem komplexu s přenosem náboje.
Jsou též známy způsoby získání dielektrických materiálů s vysokými dielektrickými konstantami (Jpn. Kokai Tokkyo Koho J. P. 57, 121, 055; J. P. 79, 12 500; Jpn. Kokai 78. 69 242).
V těchto materiálech se však používá vysokého obsahu přísad a vodivost těchto materiálu je nízká.
Jsou též známy způsoby získání makromo'lekulár<ních hmot vodících elektrický proud, které jsou založeny na polymerním makromolekulárním substrátu a na látkách v něm rozptýlených a schopných přenosu náboje nebo na takzvaných Lewisových kyselinách, jako jsou například jód, fluorid arseničný a alkalické kovy. Tyto příměsi se zavádějí litím filmů z běžných roztoků polymeru a příměsí, pólymerací jedné ze složek komplexu a napouštěním polymeru roztokem příměsi nebo párou příměsi, elektrochemickým způsobem nebo podobnými způsoby, viz například německá zveřejněná přihláška vynálezu DOS č. 3 105 449, Jpn. Kokai Tokkyo Koho 79, 18 853, Jpn. Kokai Č. 77 106 496, 7 713 594, 7 711740, 7 825 700.
Shora uvedené materiály vykazují vysokou vodivost, avšak jedině při vysokém obsahu příměsi. Kromě toho příměsi vykazují nízkou odolnost proti působení povětrnostních vlivů (jako kyslíku a vody) a proti působení světla a často vykazují sklon difundovat z polymerního substrátu.
Kromě toho se těchto způsobů může použít pro zavádění vodivostních charakteristik toliko do určitých typů poilymerů, totiž toliko· do polymerů schopných vytvářet komplexy přenášející náboj nebo je třeba zvláštní předběžné úpravy polymeru, například dehydratací.
Způsob přípravy makromolekulárních materiálů vodících elektrický proud na svém povrchu zaváděním vodivých 'komplexů podle vynálezu je vyznačený tím, že se na povrch nevodivého polymerního materiálu obsahujícího přísadu donoru a/nebo akceptoru elektronu ve hmotnostním množství 0,2 až '5 % působí organickým rozpouštědlem, směsí organických rozpouštědel nebo parami organických rozpouštědel obsahujících popřípadě akceptor nebo donor elektronu ve hmotnostním množství 0,1 až 4 %.
Sloučeniny mající malou molekulovou hmotnost a schopné vytvářet vysoce vodivé komplexy přenášející náboj se při způsobu podle vynálezu používají jakožto donory nebo akceptory elektronu.
Při způsobu podle vynálezu se jakožto výhodných donorů elektronu používá tétrathiotetracenu, tetrathiofulvalenu, tetraselenfulválenu a jejich derivátů, zatímco se jako výhodných akceptorů elektronu používá t et r а к yan oc h i n ome tha n u, t e t ra к у anon a f tochinonu a jejich derivátů. Nevodivé polymerní materiály používané podle vynálezu a sestávající z polymeru a z přidaného donoru a/nebo akceptorů elektronu, který je v polymeru rozpuštěn, se mohou připravovat jakýmkoliv způsobem· a mohou být ve formě filmu, nebo se mohou nanášet ve formě vrstvy na různé předměty nebo se mohou zpracovávot lisováním nebo vytlačováním na předměty žádaného tvaru.
Shora uvedené materiály se podrobují působení organického rozpouštědla nebo směsí organických rozpouštědel, obsahujících popřípadě přísadu donoru nebo akceptorů elektronu nebo parami rozpouštědel, například navlhčováním, nebo nastříkáním rozpouštědla nebo namáčením do rozpouštědla nebo ofukováním párou rozpouštědla.
Penetrace povrchové vrstvy polymerního materiálu roztokem nebo párou rozpouštědla vede к vytvoření vodivého komplexu a к jeho· vykrystalování v této vrstvě ve formě vodivé mřížky, přičemž povrchová ikrystalizace příznivě ovlivňuje vytváření a distribuci krystalitů.
Při způsobu podle vynálezu se polymerní materiál podrobuje působení rozpouštědla, které může obsahovat přísadu toliko jedné složky komplexu, to znamená bud* donor, nebo akceptor elektronu. V takovém případě druhou složku komplexu dodává povrch polymerního materiálu.
Typ použitého rozpouštědla nemá při způsobu podle vynálezu zásadního významu, jelikož se rozpouštědlo bezprostředně po svém použití odstraňuje sušením povrchu; rozpouštědlo se volí v závislosti na použitém polymerním materiálu. Ke zlepšení vlastností vodivé vrstvy, například lke zlepšení mechanické pevnosti, může organické rozpouštědlo obsahovat určité množství stejného nebo jiného polymeru, než je polymer, který tvoří povlékaný substrát.
Makromolekulami materiál vodící elektrický proud a získaný způsobem podle vynálezu je charakteristický nízkým povrchovým měrným odporem řádu 102 až Id10 ohm, kter je řiditelný koncentrací donoru a/nebo akceptorů elektronu a podmínkami způsobu podle vynálezu. Kromě toho se jeví mírná závislost vodivosti na teplotě v rámci širokého rozmezí teplot.
Komplex přenášející náboj v polymerní hmotě v krystalické formě vykazuje vysokou odolnost proti působení povětrnostních vlivů a proti působení světla a nemá žádný sklon difundovat z polymeru. Tloušťka povrchové vrstvy vodící proud polymerního materiálu upraveného způsobem podle vynálezu se může v určité míře měnit, například po celé hmotě může mít film velice tenkou vrstvičku, nebo může být film vodivý v celé své hmotě. Pro různou koncentraci a pro různé kombinace donorů a/nebo akceptorů elektronů, možnost použití různých rozpouštědel a jejich směsí a rozpouštědel ve formě par na různých stranách povrchu polymerních materiálů, které se upravují (také například na různých površích předmětu), umožňuje způsob podle vynálezu získávat povrchy charakterizované různými elektrickými vlastnostmi, to znamená vykazující různou vodivost v různých částech, různý odpor měnící se v gradientu na povrchu a různou anizotropní vodivost.
Makromolekula rní materiál vodící na svém povrchu elektrický proud a připravitelný způsobem podle vynálezu je vhodný pro nejrůznější použití. Může se ho použít pro odstraňování elektrických nábojů, pro stínění elektromagnetického záření, pro získání vodivé dráhy nebo pro získání nevodivé dráhy, pro· získání filmu vodivého po jedné straně použitelného v kondenzátorech, ve slunečních bateriích, v elektrochemických článcích a v polovodičových součástkách.
Způsob podle vynálezu blíže objasňují následující příklady, které však vynález nijak neomezují.
Příklad 1
Rozpustí se 100 hmot, dílů polykarbonátu ve 2 500 hmot, dílech chlorbenzenu při teplotě 370 K, přidá se 1 hmot, díl teitrathiofulvalenu a 1 hmot, díl tetrakyanochinodimethanu a rozpustí se při téže teplotě. Takto připravený roztok se vlije na skleněnou desku při teplotě 360 К. Tak s;e získá film o tloušťce '20 mikrometrů rovnoměrně žluté barvy a nevodící elektrický proud. Tento materiál se vnese do< prostředí nasyceného párou ethylenchloridu při teplotě 300 К na dobu jedné minuty. Film změní svoji barvu na šedavou, v povrchové vrstvě se objeví krystality komplexu přenášejícího náboj, přičemž tyto krystality jsou viditelné pod mikroskopem. Povrchový odpor takto získaného materiálu je 104 ohm při teplotě nnístnosti.
Příklad 2
Rozpustí se 100 hmot, dílů polykarbonátu ve 4 000 hmot, dílech chlorbenzenu, přidá se 2 díly hmot, tetrakyanchinodimethanu, který se rozpustí při téže teplotě. Takto připravený roztok se nalije na polyesterový film o teplotě 370 K. Po odpaření rozpouštědla se získá vrstva o< tloušťce 10 mikrometrů rovnoměrně žluté barvy, nevodící elektrický proud a mající dobrou přilnavost к polyesteru. Takto· získaný povrch materiálu se pak smočí 0,2% ((hmotnostní) tetrathiofulvalenovýni roztokem v chlorbenzenu a n-heptanu [poměr chlorbenzenu a n-heptanu 1:3) a suší se 5 minut na horkém vzduchu. Povrchová vrstva materiálu změní barvu na šedavou a vytvoří se krystality vodivého komplexu, které jsou patrné pod mikrosko pem. Povrchový odpor takto získaného materiálu je 3 X 104 ohm při teplotě místnosti.
Příklad 3
Rozpustí se 100 dílů poly.methylmetakrylátu v 2 500' hmot, dílech orto-dicihlorbenze•iiu při teplotě 400 K, přidá se 1 hmot, díl tetrathioíulvalenu a 1 hmot, díl tetrakyanchinodimethanu a rozpustí se v· rozpouštědle při téže teplotě. Takto získaný roztok se nalije .na skleněnou desku při teplotě 390 K.
Tímto· způsobem se získá film o tloušťce 30 mikrometrů, rovnoměrně žluté barvy, nevodící elektrický proud. Jedna strana takto získaného filmu se podrobí působení par nasycených ethylenchloridem při teplotě 300 К po dobu 0,5 minut a usuší se proudem teplého vzduchu. Povrch filmu pak vykazuje povrchový odpor 105 ohm při teplotě místnosti. Druhá strana filmu se pak podrobí působení nasycené páry ethylmethylketonu po dobu jedné minuty při teplotě 300 К a usuší se proudem teplého vzduchu. Tento povrch pak vykazuje povrchový odpor 4 X 10^ cm při teplotě místnosti, prakticky konstantní .(+ 2%) při teplotě 330 К a vzrůstající o .120 % při poklesu teploty na 80' K.

Claims (4)

  1. PREDMÉT
    1. Způsob výroby makromolelkulárního materiálu, který na svém povrchu vede elektrický proud zaváděním vodivých komplexů do povrchové vrstvy makro»molekulárního materiálu, vyznačený tím, že se .na povrch nevodivého polymerní-ho materiálu obsahující přísadu donorů a/nebo akceptorů elektronu ve hmotnostním množství 0,2 až '5 % působí organickým rozpouštědlem nebo směsí organických rozpouštědel nebo parami organických rozpouštědel, přičemž rozpouštědlo popřípadě obsahuje přísadu akceptoru nebo donoru elektronu ve hmotnostním množství 0,1 až 4,0 %.
    VYNÁLEZU
  2. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se jakožto donorů a akceptorů elektronu používá sloučenina o nízké molekulové hmotnosti schopných vytvářet vysoce vodivé komplexy přenášející náboj.
  3. 3. Způsob podle 'bodu 1 a 2, vyznačený tým, že se jakožto donorů elektronu používá tetrathiotetracenu, tetrathiofulvalenu, tetraselenfulvalenu a jejich derivátů.
  4. 4. Způsob podle bodu 1 a 2, vyznačeny tím, že se jakožto akceptorů elektronu používá tetrakyanchinodimethanu, tetrakyannaftochinonu a jejich derivátů.
CS846035A 1983-08-09 1984-08-08 Method for production of macromolecular electro-conductive material CS262419B2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL1983243360A PL138395B1 (en) 1983-08-09 1983-08-09 Process for manufacturing surface conducting macromolecular material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS603584A2 CS603584A2 (en) 1988-08-16
CS262419B2 true CS262419B2 (en) 1989-03-14

Family

ID=20018178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS846035A CS262419B2 (en) 1983-08-09 1984-08-08 Method for production of macromolecular electro-conductive material

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP0134026B1 (cs)
JP (1) JPS6071642A (cs)
BG (1) BG45703A3 (cs)
CS (1) CS262419B2 (cs)
DD (1) DD222150A5 (cs)
DE (1) DE3466827D1 (cs)
HU (1) HU194288B (cs)
PL (1) PL138395B1 (cs)
SU (1) SU1466650A3 (cs)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2564231B1 (fr) * 1984-05-10 1986-09-05 Commissariat Energie Atomique Films conducteurs de l'electricite comprenant au moins une couche monomoleculaire d'un complexe organique a transfert de charge et leur procede de fabrication
DE3619606A1 (de) * 1986-06-11 1987-12-17 Basf Ag Verfahren zur erzeugung einer elektrisch leitfaehigen oberflaechenschicht auf formkoerpern aus kunststoffen
JPH065755B2 (ja) * 1987-01-16 1994-01-19 ホシデン株式会社 薄膜トランジスタ
JP2520247B2 (ja) * 1987-02-12 1996-07-31 日本カ−リツト株式会社 表面の透明導電化方法
DD301547A7 (de) * 1987-04-09 1993-03-04 Leipzig Tech Hochschule Verfahren zur herstellung leitfaehiger strukturen in poly(organylheteroacetylenen)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4026905A (en) * 1972-12-26 1977-05-31 Monsanto Company Electrically conducting organic salts
JPS534892A (en) * 1976-07-02 1978-01-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd Lowering surface resistance of high-molecular
DE3069926D1 (en) * 1979-07-10 1985-02-21 Japan Synthetic Rubber Co Ltd Doped polyacetylenes and their production

Also Published As

Publication number Publication date
DE3466827D1 (en) 1987-11-19
JPS6071642A (ja) 1985-04-23
EP0134026A1 (en) 1985-03-13
CS603584A2 (en) 1988-08-16
PL138395B1 (en) 1986-09-30
PL243360A1 (en) 1985-02-13
HUT40813A (en) 1987-02-27
EP0134026B1 (en) 1987-10-14
BG45703A3 (bg) 1989-07-14
HU194288B (en) 1988-01-28
SU1466650A3 (ru) 1989-03-15
DD222150A5 (de) 1985-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Morphology of conductive, solution-processed blends of polyaniline and poly (methyl methacrylate)
EP0269090B1 (en) Highly conductive polymer composition and process for producing the same
Tieke et al. Conducting polypyrrole-polyimide composite films
US4617228A (en) Process for producing electrically conductive composites and composites produced therein
EP0099914B1 (en) Electrically conducting polymer blends
EP1003179B1 (en) A method for preparing a conductive polythiophene layer at low temperature
EP0407492B1 (de) Verfahren zur herstellung dünner schichten aus leitfähigen polymeren
Wan et al. Transparent and conducting coatings of polyaniline composites
Park et al. Conducting polyheterocycle composites based on porous hosts
CA2262003C (en) Method of increasing polyaniline conductivity
CS262419B2 (en) Method for production of macromolecular electro-conductive material
JP4491098B2 (ja) 低温で導電性ポリチオフェン層を形成するための方法
Kuwabata et al. Dependence of Conductivity of Polypyrrole Film Doped with p‐Phenol Sulfonate on Solution pH
Park et al. Synthesis of highly conducting nylon‐6 composites and their electrical properties
RU2035803C1 (ru) Способ получения электропроводящего полимерного покрытия на подложке
OnáChan et al. Characterization of chemically and electrochemically prepared polyanilines in inverse microemulsions
US4720393A (en) Method of manufacturing a layer with electrical conductivity
US20130092878A1 (en) Thermoplastic based electronic conductive inks and method of making the same
CN1158349A (zh) 掺杂有樟脑磺酸的导电性聚苯胺
JPH11502664A (ja) 改良された絶縁耐力材料の製造方法、及びこの方法により得られた材料の送電ケーブル製造における使用
WO1987000677A1 (en) Electrically conductive polythiophene and procedure for its manufacturing, and its use
KR100548045B1 (ko) 전도성 고분자 필름 및 그 제조방법
Tourillon et al. Electronic Properties and Orientation Studies of Poly‐3‐Alkylselenophene Electrochemically Deposited on Pt As Observed by NEXAFS
CZ403698A3 (cs) Polyanilinové roztoky s bicyklickým terpenovým rozpouštědlem
Bhat et al. Structural and electrical behavior of polyacrylonitrile‐polypyrrole composite film