聚(9-乙烯咔唑)的应用案例

2026/1/14 10:04:25 作者:南星

聚(9-乙烯咔唑)(Poly(9-vinylcarbazole),简称PVK)是一种具有独特光电性能与化学稳定性的有机高分子材料,因优异的空穴传输、光导及热稳定特性,在光电子、传感、能源等领域应用广泛。聚(9-乙烯咔唑)常温下为类白色至浅棕色粉末,制成薄膜后呈无色透明或浅棕色透明,无定形热塑性树脂结构。聚(9-乙烯咔唑)易溶于四氢呋喃、氯仿、氯苯、邻二甲苯等卤代烃及芳香烃溶剂,不溶于脂肪烃、矿物油、变压器油等非极性溶剂,也不溶于水。

聚(9-乙烯咔唑)

应用实例

1、提升阻变存储器存储密度的有效方法之一是通过对活性层的简单叠加制备三维垂直堆叠器件。郑庭安等人使用S-1-十二烷基-S'-(α,α'-二甲基-α'-乙酸)三硫代碳酸酯(DDAT)共价接枝的二维黑磷(BP)纳米材料(BP-DDAT)作为关键的二维模板和可逆加成-断裂链转移(RAFT)试剂,成功制备了由聚(9-乙烯咔唑)(PVK)共价修饰的黑磷纳米片(BP-PVK)。采用傅里叶红外光谱、X射线光电子能谱、紫外-可见吸收光谱等手段对BP-PVK进行了表征,聚(9-乙烯咔唑)在BP表面的共价接枝有效地提高了BP的环境稳定性和在常见有机溶剂中的溶解度。以BP-PVK为活性层,在玻璃基底上制备了一种结构为Al/BP-PVK/Al/BP-PVK/Al的双层17×17横条阵列垂直堆叠的阻变存储器件,该器件在室温下表现出了典型的双稳态非易失性可擦写存储性能,开/关电流比超过103,良品率和均一性较高[1]。

2、研究了聚(9-乙烯咔唑)侧基含偶氮发色基团的制备及合成工艺。张文龙等人以聚(9-乙烯咔唑)为偶合组分,和发色基团对硝基苯重氮盐在相转移催化剂存在下,采用后重氮偶合方法,制备出偶氮化聚乙烯咔唑。聚(9-乙烯咔唑)和重氮盐摩尔质量比1:4,重氮盐按分批加入方式加入到反应液中,反应时间96小时,反应温度室温,通过红外光谱和紫外光谱分析确定了重氮基团已接入到聚(9-乙烯咔唑)上[2]。

3、李育珍等人采用反相微乳法在庚烷/琥珀酸二异辛酯磺酸钠(AOT)/水体系中成功制备出纳米CdS/聚(9-乙烯咔唑)(PVK)复合材料。通过紫外-可见光谱(UV-Vis)、X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、荧光光谱(PL)对复合材料进行了结构表征和形貌观察。结果表明,UV-Vis光谱吸收峰在325nm和360nm,表现出纳米粒子明显的量子尺寸效应;TEM照片显示纳米CdS粒径分布较窄,均匀分散在聚(9-乙烯咔唑)中。XRD分析表明,CdS纳米颗粒已经形成。PL结果显示:产物的荧光发射光谱峰波长在375nm和520nm[3]。

参考文献

[1] 郑庭安,顾敏超,孙方成,等. 聚乙烯咔唑共价修饰黑磷纳米片及其在叠层阻变存储器中的应用[J]. 功能高分子学报,2023,36(1):31-41. DOI:10.14133/j.cnki.1008-9357.20220919001.

[2] 张文龙,赵洪,王暄,等. 聚乙烯咔唑侧基含有偶氮发色基团的制备研究[J]. 材料科学与工艺,2006,14(6):657-660. DOI:10.3969/j.issn.1005-0299.2006.06.025.

[3] 李育珍,王美璐,高利珍,等. 纳米CdS/聚乙烯咔唑(PVK)复合材料制备与表征[J]. 化学研究与应用,2014(4):577-580. DOI:10.3969/j.issn.1004-1656.2014.04.019.

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