تحضير ود ا رسة الخواص الضوئية للبوليمرات الموصل بولي( أورثو-أنسدين) النقي والمشوب بحامض
(HCl)
الهيدروكلوريك
قسم الفيزياء –
المستخلص:
(HCl ) النقي والمشوب بحامض (POA) Poly(o-anisidine ) ( تضمن هذا البحث تحضير البولي(أورثو- أنسدين
كما . (FT-IR ) باستخدام طريقة البلمرة الكيميائية . تم تشخيص البوليمر المحضر باستخدام طيف الاشعة تحت الحم ا رء
240 ) باستخدام تقنية طلاء nm ) تمت د ا رسة الخواص الضوئية للأغشية الرقيقة المرسبة على قواعد من الزجاج وبسمك
300- اشتملت القياسات البصريه على قياس الامتصاصية و النفاذيه لمدى الاطوال الموجيه 900 (Spin coating) البرم
فجوة الطاقة ، α حيث تم حساب معامل الامتصاص (CE من نوع ( 7200 (UV ) وذلك باستخدام جهاز (nm)
كما تم حساب الثوابت البصرية ،n معامل الانكسار E'g=2.53ev و فجوة الطاقة غير المباشره ، Eg = 2.85eV المباشره
والتأثرية اللاخطية من المرتبة الثالثة E0 = 2.24 eV وطاقة التذبذب الاحادي Ed =7.41 eV المتمثلة بطاقة التفريق
XP
(3)
P=P
P1.9431*10P
-12
P (esu) P
. M-3 = 0.6277 , M-1 = ومعاملات الزخم 3.33 P
-1 المقدمة :-
لاقت البوليم ا رت الموصلة الكثير من الاهتمام
لامتلاكها الكثير من التطبيقات الالكترونية والبصرية
والحيوية[ 1,2 ] ومن هذه البوليم ا رت البولي انلين والبولي
ثايوفين والبولي بايرول 0000 الخ.
أحد البوليم ا رت (POA ) يعتبر البولي أورثو-أنسدين
الموصلة المهمة [ 3,4 ]التي لاقت اهتماما كبي ا ر في
السنوات الاخيرة حيث انة يمتاز بسهوله التحضير ورخص
التكاليف و استق ا رريته العالية مع امتلاكه مقاومة كهربائية
قليلة وذوبانه في المذيبات العضوية . يتم تحضير البولي
أورثو- أنسدين من بلمرة المونمر الاورثو-انسدين
[ باستخدام طريقة البلمره الكيميائية أو الالكتروكيميائية [ 5
. [6] (POA) .الشكل ( 1) يبين الصيغة العامة لل
ان البولي أورثو - أنسدين من المواد التي لها العديد
من التطبيقات الواعدة حيث يمكن ان يستخدم في صناعة
( LED ) الثنائيات الاعتيادية والثنائيات الباعثة للضوء
وفي ت ا رنزستور تأثير المجال ( (Sensors) والمتحسسات
( Solar Cells ) 7] وكذلك الخلايا الشمسية ] (FET
[8]
42
9] تم تحضير البولي أورثو ] ففي عام 1997
بالطريقة الكيميائية باستخدام (POA ) -أنسدين
وتمت د ا رسة كل (HCl ) وتم تشويبة بحامض (LB) طريقة
من خصائصه الكهربائية والضوئية ووجدوا ان توصيلية
10P البوليمر تغيرت من
-9
P 0.1 عند S/cm الى S/cm.
التشويب.
10 ] تم تحضير البولي أورثو-أنسدين ] وفي عام 1998
(HCl ) بالطريقة الكيميائية لأستخدامة كمتحسس لحامض
وقد تم (CH3COOH ) وحامض (H2SO وحامض( 4
د ا رسة التيار لت ا ركيز مختلفة حيث وجد تغير في قيمة
التيار ولمختلف الت ا ركيز .
11 ] تم تحضير البولي أورثو-أنسدين ] وفي عام 2002
(Oxalic Acid ) بالطريقة الكهروكيميائية وتم تشويبه ب
حيث تم د ا رسة أمكانية ترسيب البوليمر المحضر على
(Carbon Low Steel) قواعد من
12 ] تم تحضي ا ر لبولي أورثو- ] وفي عام 2004
أنسدين بالطريقة الكهروكيميائية وتم ترسيبة على قواعد
من النحاس وقد وجد أن البولي أورثو-أنسدين يعمل على
حماية هذة القواعد من التآكل.
ةمهملا تاساردلا نم ةيئوضلا صاوخلا ةسارد دعت ةداملا لخاد ثدحت يتلا ةينورتكللاا تلااقتنلاا ةفرعم يف ةوجف ةفرعم ةساردلا هذه للاخ نم نكمي ذإ ، ةبلصلا مادختسا ىلع دعاسي يذلا رملاا ةبلصلا ةداملل ةقاطلا. ةينورتكللاا تاقيبطتلا نم ريثك يف ةداملا اذه يف ) ةيشغلأ ةيرصبلا صاوخلا ةسارد مت ثحبلاPOA (,)POA-HCl مادختساب جاجزلا نم دعاوق ىلع ةبسرملا ( كمسبو مربلا ءلاط ةينقت240 nm مادختساب بوسحملا ةقلاعلا ةيلاتلا [13]-: الطول الموجي المقابل لا اعظم قيمة لمعامل λ حيث 1
الطول الموجي عند أوطئ قيمة λ وكذلك 2 n الانكسار 2
.n لمعامل الانكسار 1
α حيث تم حساب حيث تم حساب معامل الامتصاص
كما تم حساب ،n معامل الانكسار ، Eg ،فجوة الطاقة
وطاقة Ed الثوابت البصرية المتمثلة بطاقة التفريق
والتأثرية اللاخطية من المرتبة الثالثة E التذبذب الاحادي 0
XP
(3)
. M-3, M- ومعاملات الزخم 1 P
(POA) شكل( 1) الصيغة العامة للبوليمر
-2 الجزء العملي:-
-
POA) 1-2 تحضير البوليمر بولي أورثو-أنسدين
أن أغلب المونم ا رت تتأثر بصورة كبيرة عند تركها في
الظروف الجوية حيث انها تتأكسد ويتغير لونها عند
تعرضها للضوء لذلك يتم تقطيرها لغرض تنقيتها .تم أخذ
المجهز من (OA ) 0.27 مولارية من المونمر اورثو-أنسدين
(RIEDEL-DEHAEN AG SEELZE-ٌ شركة
المذاب في 1مولاري من (R-D-H ) HANNOVER)
عيزو ه عجيك :ةحصيذ هخئذز ب ئكخهئ ش ئكصهئي ب كك اهكي لذ ئك له شك اهكى ( آهذته-آمزخي م) ئكمقى هئك لسه ااحئ لص ...
43
ووضع (ANALYT ) المجهز من شركة (HCl) حامض
المزيج داخل دورق زجاجي .وضع الدورق على المازج
لمدة خمس دقائق . تم (magnetic Stirr ) المغناطيسي
7.8 أمونيوم بيرسلفيت المجهز من شركه gm إذابة
في 1 مولاري من حامض الهيدوكلوريك( (MERCK)
وبعد اكتمال عملية المزج الميكانيكي حتى بلغ السائل (HCl
أقصى درجة من الاذابة بعدها وضع المزيج في قمع فصل.
0P ) أجري التفاعل عند درجه ح ا ررة
0
Pثم تم إضافة العامل ( C
المؤكسد (أمونيوم بيرسلفيت) على شكل قط ا رت منتظمة
(لأن التفاعل باعث للح ا ررة) الى المزيج في الدورق الزجاجي
يلاحظ تغير لون المحلول من الداكن (الغامق) الى اللون
الازرق المخضر ثم الى الاسود المخضر أن ظهور اللون
دليل على حصول التفاعل الكيميائي . تستغرق عملية
اكتمال نزول قط ا رت العامل المساعد نصف ساعة بعدها
يترك التفاعل في ظروف المختبر الاعتيادية مع استم ا رر
عملية المزج الميكانيكي لمدة 24 ساعة بعد اكتمال التفاعل
يتم ترشيح البوليمر ثم يجفف ال ا رسب باستخدام فرن ح ا رري
(50P ) درجة ح ا ررته
o
Pولمدة 24 ساعة وبهذه الطريقة تم C
المشوب ب (POA ) الحصول على البولي أورثو- أنسدين
. [9] (HCl)
لغرض أ ا زلة الشوائب من البوليمر وضع البولي(أورثو-
15 )من سائل الامونيا وترك على المازج ml ) أنسدين) في
الميكانيكي لمدة 24 ساعة ثم رشح ال ا رسب وغسل بالماء
المقطر والاسيتون لعدة م ا رت وجفف في فرن ح ا رري درجه
50P ) ح ا ررته
0
Pوالشكل ( 2) يبين خطوات عملية ( C
التحضير.
الشكل ( 2) يبين خطوات عملية التحضير
2-2 تحضير الاغشية ألرقيقة :-
تم تحضير أغشية بوليمرية رقيقة من إذابة
في حامض الفورميك مع (POA-HCl) و(POA) البوليمر
المزج الميكانيكي لمدة ( 5 ساعات) بعدها تم ترشيح الخليط
ثم تم ترسيبه على قواعد من (Bochnar finail) بأستخدام
الزجاج باستخدام جهاز طلاء البرم حيث يعمل الطرد
المركزي على نشر المحلول البوليمري على القاعدة مكونا
240 .ترفع العينة من nm غشاء رقيق ومتجانس سمكة
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات ) ) العدد 38 الجزء 3
44
60P ) درجة ح ا ررتها (Plate Hot ) جهاز طلاء البرم وتوضع على صفيحة ساخنة
0
Pلمدة خمس دقائق. ( C
-3 النتائج و المناقشة :-
(POA) 1-3 تشخيص البوليمر بولي أورثو-أنسدين
(POA ) تم تحديد المجاميع الفعالة للبوليمر
باستخدام طيف الاشعة تحت (POA-HCl ) والبوليمر
بأستخدام جهاز الاشعة تحت الحم ا رء من (FT-IR) الحم ا رء
Fourier Transform Infrared ] نوع
و [ ( FTIR_8400S ) Spectrophotometer
يبين الشكل( 3) مواقع . Shemadzu المجهز من شركة
تردد المجاميع الفعالة لأغشية البولي أورثو- أنسدين حيث
نلاحظ أنه يمتلك آصرة عند
2931.60 cm ) P
-1
CH والتي تعود الى مجموعة 3 ( P
cmP ) الاليفاتية وآصرة عند
-1
P 1587.31 ) الناتجة من
(1506.30 cmP حلقة الكوايند وآصرة عند
-1
P( التي تعود
الى حلقة البنزويد والآصرة الممتدة
459cmP
-1
P948- ) تعود الى الحلقة الاروماتية المعوضة )
بالموقع أورثو . ظهور الاصرة الممتدة
(1020-1321 cm ) P
-1
P تعود الى تفاعل فونون -الكترون
في البوليمر النقي ربما N-H كذلك نلاحظ ظهور آصرة
يعود سبب ظهورها الى وجود نسبة قليلة جدا من
يبين مواقع (I) الجدول . (POA) في البوليمر (HCl) الشائبة
__________يبين الشكل ( 4) طيف .(POA) اهت ا زز المجاميع الفعالة ل
الاشعة تحت الحم ا رء للبولي أورثو-أنسدين المشوب حيث
(HCl) دلالة على التشويب ب N-H نلاحظ ظهور الاصرة
3400cmP ) عند
-1
P (
(POA) يبين مواقع اهت ا زز المجاميع الفعالة ل ( I) جدول رقم
Reference [14,15,9,16]
Frequency(cmP
-1
P)
of present study
Functional groups
2923
2931.60
CH3 alphatic
1590
1587.31
quinoid
1515.0
1506
Benzenoid
1000-1300
1020-1321
Phonon-electron interaction
1000-480
948-459
o-substituted aromatic ring
عيزو ه عجيك :ةحصيذ هخئذز ب ئكخهئ ش ئكصهئي ب كك اهكي لذ ئك له شك اهكى ( آهذته-آمزخي م) ئكمقى هئك لسه ااحئ لص ...
45
(POA) للبوليمر (FT-IR) شكل( 3) طيف الاشعة تحت الحم ا رء
(POA-HCl) للبوليمر (FT-IR) شكل( 4) طيف الاشعة تحت الحم ا رء
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات ) ) العدد 38 الجزء 3
46
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات )) العدد 38 الجزء 3
3
(POA) 2-3 حساب الثوابت البصرية للبوليمر
) لكشلا نيبي5 يجوملا لوطلل ةلادك ةيصاصتملاا () ةيشغلأPOA (. نيتمق روهظ مسرلا نم ظحلان يجوملا لوطلا دنع رهظت ىلولاا ةمقلا صاصتملال)304nm تلااقتنلاا ىلا ريشت يتلا (P*Pπ→π دوعت يتلا ةيناثلا همقلا امأ (ةيلخادلا تلااقتنلاا) ةيديوزنبلا ةقلحلا ىلا)يجوملا لوطلا دنع رهظت640nm تلااقتنلاا ببسب (n→π* يوتحت يتلا نيجورتنلا ةرصآ نم لاقتنلاا ةجيتن ليصوتلا ةمزح ىلا ةيرصآت لا تانورتكلا ىلع17] [ . نيبي )لكشلا6 ةيشغلأ يجوملا لوطلل ةلادك صاصتملاا فيط () (POA) ضماحب بوشملا(HCl روهظ ظحلان ثيح ةيجوملا لاوطلاا دنع صاصتملال ممق ةثلاث800nm ,400nm و306nm ةفاضلإاب ضماحلاب بيوشتلا ببسب نم صاصتملاا ةمق يف ةحازأ لوصح ىلا304 nm ىلا 306nm [9] نيلوطلا دنع صاصتملاا يتمق روهظ نأ نييجوملا800nmو 400 دوجو ىلا ىزعي نا نكمي ةيلمع ببسب نيدلوتملا جودزملا نورلاوبلاو نورلاوبلابيوشتلا[18] . (POA) شكل( 5) العلاقة بين الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية
47
(POA-HCl) شكل( 6) العلاقة بين الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية
-: [ باستخدام العلاقة التالية[ 19 POA-HCl, POA لأغشية (α) تم حساب معامل الامتصاص
هي مقدار التصحيح A′′ هي الامتصاصية و A′ حيث
بالامتصاصية
العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية
- موضحة في الاشكال( 7 (POA-HCl ) و (POA)
10 )على التوالي حيث أن قيمة معامل الامتصاص تت ا زيد
مع زيادة طاقة الفوتون . حيث نلاحظ من الاشكال أن
تمتلك انتقالات (POA-HCl),(POA ) أغشية البوليمر
الكترونية مباشرة وغير مباشرة . نظ ا ر لأن قيم معامل
cmP تكون أكبر من (α) الامتصاص
-1
P 10 P
4
P حيث يعتبر
هذا النوع من ألانتقالات من نوع الانتقالات الالكترونية
المباشرة[ 20 ] وكذلك فأن قيمة معامل الامتصاص تكون أقل
10P من
4
P cmP
-1
P حيث يعتبر هذا النوع من ألانتقالات
من نوع الانتقالات الالكترونية غير المباشرة [ 21 ] لهذة
الاغشية. لذلك سوف ندرس الانتقال المباشر على حده ثم
نتطرق الى الانتقال الغير مباشر.
عيزو ه عجيك :ةحصيذ هخئذز ب ئكخهئ ش ئكصهئي ب كك اهكي لذ ئك له شك اهكى ( آهذته-آمزخي م) ئكمقى هئك لسه ااحئ لص ...
48
.(POA) شكل( 7) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية
(POA) شكل( 8) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات ) ) العدد 38 الجزء 3
49
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات )) العدد 38 الجزء 3
3
)لكش9(نيب ةقلاعلا نوتوفلا ةقاطو صاصتملاا لماعم )ةيشغلأPOA-HCl(. .(POA-HCl) شكل( 10 ) العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لأغشية
1-2-3 الانتقال المباشر
تم حساب فجوة الطاقة المباشرة لأغشية
P وذلك برسم العلاقة بين (POA) البوليمر
2
P (αhν)
وطاقة الفوتون كما مبين في الشكل( 11 )حيث أن
2.85 ) . يبين الشكل ev) فجوة الطاقة المباشرة تساوي
P 12 ) العلاقة بين )
2
P وطاقة الفوتون حيث نلاحظ (αhν)
2.7 ) عند eV ) من الشكل أن فجوة الطاقة تقل لتصبح
وهذا نفس (HCl ) تشويب البوليمر المحضر بحامض
السلوك الذي تم الحصول علية عند تشويب البولي( 8
1 داي أمينونفثالين ) عند تشويبة ب ,
حيث لوحظ انخفاض مقدار فجوة (CH3)4BF4-
2.84 )في البوليمر ev ) 3.62 )الى ev) الطاقة من
النقي الى البوليمر المشوب على التوالي [ 22 ] أن
النقصان في فجوة الطاقة يمكن أن يعزى الى عملية
التشويب حيث ان عملية التشويب تؤدي الى حدوث
. [24],[ حزم بولارونية داخل فجوة الطاقة [ 23
50
P شكل( 11 )العلاقة بين
2
P (POA) وطاقة الفوتون للبوليمر (αhν)
P شكل( 12 )العلاقة بين
2
P (POA-HCl) وطاقة الفوتون للبوليمر (αhν)
2-2-3 الانتقال غير المباشر
تم حساب فجوة الطاقة غير المباشرة وطاقة
الفونون الم ا رفق لعملية الانتقال لأغشية
وذلك برسم العلاقة بين (POA) البوليمر
P
1/2
P وطاقة الفونون كما موضح في الشكل (αhν)
13 ) حيث ان فجوه الطاقة الغير مباشرة تساوي ( )
0.015 ) .يبين ev.) 2.53 ) وطاقة الفونون ev
P الشكل ( 14 ) العلاقة بين
1/2
P وطاقة (αhν)
الفونون لأغشية البوليمر حيث أن فجوة الطاقة
غير المباشرة تقل بعد عملية التشويب لتصبح ()
. (0.01 eV) 2.48 وطاقة الفوتون تساوي eV
عيزو ه عجيك :ةحصيذ هخئذز ب ئكخهئ ش ئكصهئي ب كك اهكي لذ ئك له شك اهكى ( آهذته-آمزخي م) ئكمقى هئك لسه ااحئ لص ...
51
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات )) العدد 38 الجزء 3
1
)لكش13 نيب ةقلاعلا(P1/2P)hνα)رميلوبلل نوتوفلا ةقاطو (POA ( )لكش14 نيب ةقلاعلا(P1/2P)hνα)رميلوبلل نوتوفلا ةقاطو (POA-HCl(. ) رميلوبلا ةيشغلأ راسكنلاا لماعم باسح مت (POA)و POA-HCl ةيلاتلا ةقلاعلا مادختسأب ([25] -:
هي الانعكاسية R حيث أن
مع الطول ( n) يبين الشكل ( 15 ) تغير معامل الانكسار
حيث نلاحظ من الشكل زيادة معامل (POA ) الموجي لي
640 بعدها nm الانكسار عند الاطوال الموجية الاقل من
640 nm يقل معامل الانكسار بزيادة الطول الموجي فوق
مع الطول n .يبين الشكل ( 16 ) تغير معامل الانكسار
حيث نلاحظ الزيادة في قيمة (POA-HCl) الموجي للبوليمر
معامل الانكسار بعد عملية التشويب وهذا مطابق لما تم
Suhaeel و Hasin الحصول علية من قبل الباحث
بالقصدير ( Pb) 26 ] عند تشويب أغشية الرصاص ]
وتعزى تلك الزيادة في الانعكاسية بالنسبة للطول (Sn)
الموجي نظرًا لنقصان الامتصاصية بالنسبة للطول الموجي
ومن ثم تزداد الانعكاسية التي أدت الى الزيادة في قيمة معامل
الانكسار.
52
(POA) مع الطول الموجي لأغشية ( n) شكل ( 15 ) يبين تغير معامل الانكسار
(POA-HCl) مع الطول الموجي لأغشية ( n) شكل ( 16 ) تغير معامل الانكسار
XP تم حساب التأثرية اللاخطية من الرتبة الثالثة
(3)
-:[ باستخدام العلاقة التالية [ 27 P
1.7*10P هو ثابت قيمته A حيث
-10
P
XP أن قيم
(3)
P نلاحظ من الجدول (II ) تم جدولتها في الجدول
P ان قيمة ألتأثرية اللاخطية تنخفض عند
تشويب البوليمر P
بحامض الهيدروكلويك وهذا مشابه لما حصل علية الباحث
و جماعته [ 28 ] للبولي أنلين المشوب بالبولي مثل Hui
ميثاأكريلايت ان هذا النقصان في قيمة التأثرية يمكن ان
يكون بسبب عملية التشويب التي ادت الى تقليل آصرة باي
المتعاقبة . (π-electron) الكترون
باستخدام نموذج التذبذب الاحادي فان معامل
-:[ الانكسار يمكن ان يكتب[ 29
عيزو ه عجيك :ةحصيذ هخئذز ب ئكخهئ ش ئكصهئي ب كك اهكي لذ ئك له شك اهكى ( آهذته-آمزخي م) ئكمقى هئك لسه ااحئ لص ...
53
E طاقة التذبذب الاحادي وهي تمثل معدل طاقة التهيج 0
للانتقالات الالكترونية و Ed طاقة التفريق والتي تمثل شدة
.الانتقالات البصرية الداخلية
1/(nP ) 18 ) العلاقة بين ) ,( يبين الشكلين ( 17
2
P( -1)
P و
2
P على التوالي .تم (POA-HCl, POA ) لأغشية (hν)
من Ed وطاقة التفريق E حساب طاقة التذبذب الاحادي 0
E0/Ed)P والميل (E0/Ed) القطع على المحور الصادي
-1
P (
(7.62, 2.304 )و( 1.25 , حيث كانت تساوي( 1.036
على التوالي وكما هو (POA-HCl ) و (POA ) لأغشية
.(II) مبين في الجدول
1/nP ) شكل( 17 ) يبين العلاقة بين
2
PP -1 ) و
2
P (POA) لأغشية (hν)
1/nP ) شكل( 18 ) يبين العلاقة بين
2
PP -1 ) و
2
P (POA-HCl) لأغشية (hν)
(1/(nP ) يبين الشكلين( 19 )و( 20 ) العلاقة بين
2
P-1)
(1/λP ) و
2
P على التوالي (POA-HCl ) و (POA ) لأغشية
حيث تم حساب معامل الانكسار للاطوال الموجية الطويلة
من قيمة القطع على المحور الصادي و باستخدام n∞
ε∞=nP
2
P30 ] تم حساب ثابت العزل عند الترددات ] ∞
كما مبين في (POA-HCl) و(POA ) لأغشية ε∞ العالية
.(II) الجدول
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات ) ) العدد 38 الجزء 3
54
((2012)) B. مجلة أبحاث البصرة (( العلميات )) العدد 38 الجزء 3
1
)لكش19) نيب ةقلاعلا نيبي ((1/nP2P-1)و (1/λP2P) ةيشغلأ (POA ) لكش20) نيب ةقلاعلا (1/(nP2P-1)و (1/λP2P) ةيشغلأ (POA-HCl مخزلا تلاماعم نأM-1 و M-3ةيلاتلا ةقلاعلاب ىطعت يرصبلا صاصتملاا فيطل [31] -: .(II) وهي موضحة في الجدول (POA-HCl) و (POA) لأغشية M- و 3 M- من العلاقة ( 5)تم حساب 1
55
(POA-HCl) و(POA) يبين قيم الثوابت البصرية المحسوبة لأغشية (II) الجدول
P
X(3)(esu)
P
M-
3
P
M-1
P
n∞
P
ε∞
P
Ed(ev)
P
Eo
(ev)
P
Polymer
P
1.9431*10-12
P
0.6277
P
3.33
P
0.77
P
0.5
P
7.41
P
2.24
P
POA
P
1.61*10-12
P
0.143
P
1.16
P
0.33
P
0.09
P
1.25
P
1.036
P
POA-HCl
-4 الاستنتاجات :-
في ضوء البحث الحالي تبين أن أغشية البوليمر
المرسبة على قواعد من الزجاج باستخدام تقنية (POA)
طلاء البرم تكون ذات انتقالات الكترونية مباشرة وغير
مباشرة وأن تأثير التشويب بحامض الهيدروكلوريك على
البوليمر ادى الى تقليل فجوة الطاقة وزيادة معامل الانكسار
و معامل الامتصاص البصري.أن تشويب البوليمر بحامض
لم يؤثر على طبيعة الانتقالات الالكترونية ولكنه أثر HCl
سلبيا على قيم فجوة الطاقة الامر الذي يجعل من هذا
التأثير ذا م ا زيا عديدة في مجال التطبيقات البصرية
والالكترونية .
References:-
[1] A. Elmansouri, A. Outzourhit, A. Oueriagli, A. Lachkar, N. Hadik, M. E. Achour, A. Abouelaoualim, K. Berrada, and E. L. Ameziane , Active and Passive Electronic Components, 17846(2007) 7.
[2] J.M. Yeh,T.H. Kuo, H. J. Huang, K.C.Chang,M.Y. Chang, J.C. Yang, J. European Polymer ,43 (2007) 1624–1634 .
[3] B. Inganas, G. Gustafsson., J. Gustafsson-Carlberg et al.:Nature, , 372 (1994) 444.
[4] S. Chen and W .Fang: Macromolecules, 24 (1991) 1242.
[5] R. A. Salih, J. Mater. Environ. Sci. 3 (1) 2012(2011)50-56.
[6]92. 5TR.P. Shrestha, D. Yang and E.A. Irene5T, J .Science direct 1TVol. 500, Issues 1-21T, 3 2006, P 252-258.
[7] J.P.H.Lima and A.M.de Andrade ,J.Mater Sci ,17(2006) 593-596 .
[8] H. F. Hussien,٫٫The Preperation of
Conducting Polymer Poly(O-Toluidine ) and
the study of Electronic transition with it٫s
application in Solar Cell٫٫,Ph.D,Thesis,
University of Basrah ,college of
Education,2010.
[9].M.K.Ram,S.Carrara,S.Paddeu,E.Maccioni,andC.Nicoli ni,Langmuir,13(1997) 2760-2765.
[10] S.Paddeu,M.K.Ram,S.Carrara,and C.Nicolini, Nanotechnolgy ,9(1998) 228-236.
[11] M.G. Wankede, P.M. Koinkar, M.A. More ,P.P. Patil, and S.A. Gangal,
1TMaterials Science and Engineering A1Tvol332, July 2002, Pages 161-166.
[12] S.Patil ,S.R. Sainkar, and P.P.Patil 1TApplied Surface Science1T
عيزو ه عجيك :ةحصيذ هخئذز ب ئكخهئ ش ئكصهئي ب كك اهكي لذ ئك له شك اهكى ( آهذته-آمزخي م) ئكمقى هئك لسه ااحئ لص ...
((2012)) B. العدد 38 الجزء 3
56
Volume 225, Issues 1-4, 30 March 2004, Pages 204-216.
[13] A.M. Bakry, Egyptian Journal of Solids 31(1), (2008)11–22.
[14] J. Laska, Synth Met,129(2002)229-233.
[15] F. Cataldo, P Maltese, ,Eur Polmer J,38 (2002)1791-1803 .
[16] Y.M .Kim, C. Foster, J. Chiang,A.J Heeger,Synth Met, ,29(1989)E285.
[17]
J.L. Bredas In: W.R. Salaneck, I. Lundström and B. Ranby, Editors, Conjugated polymers and related materials, Oxford University Press, New York (1993) 187.
[18] J. Lasa, Conformation of polyaniline in polymerblends, J. Mol. Struct., 701 (2004) 13-18.
[19] F.Y.M Al-Eithani and A.K.Abass, Phys.Stat.sol.a,103 (1987)571.
[20] J. Sanchez-Gonszalez, A. Diaz-Parrolejo, A. L. Ortiz, F. Guiberteau , www.sciencedirect.com. Applied Surface science ", (2006) .
[21] R.Jamal,T.Abdiryim,Y.Dang ,J.Polymer Res .,15(2008)75-82.
[22] M. R. Nateghi1, F. Mehralian, M. B. Zarandi,and M. H Mosslemin, J Iranian Polymer 8 ( 2009) 633-640.
[23] Terje A. Skotheim and John R. Reynolods, Handbook of Conducting Polymers, Thired Edition Conjugated Polymers , theory Synthesis, Properties And Characterization ", (2007).
[24] H. Kim, G. P. Kushto, R. C. Y. Auyeuhg, and A. Pique, " Appl. Phys. A ", 93 , (2008)P(521-526) .
[25] A. Belmokhtar, A. Yahiaoui, A.I. Hachemaoui, B.Abdelghani,N. Sahli, and M. Belbachir, ISRN Physical Chemistry 2012 (2011) 7 .
[26] S.J. Hasin and M. H. Suhaeel,٫٫ Diyala
Journal For Pure Sciences٫٫, Vol.6(2010)N.1
[27] M.Hemissi,H.Amardjia- Adnani ,٫٫
Sdigest Journal of Nanomaterils and
Biostructures ٫٫ , Vol.2,N.4 (2007)229-305.
[28]W.Hui,L.Tianshu.L.Weizhu and M. Dang, Chin PhysLett,Vol.11,N.8(1994)
491.
[29] S. H. Wemple and M. Didomenco, Physical Review B, Vol. 3,( 1971) 1338-1342..
[30] W.A. Jabbar, N.F. Habubi, and S.S.
Chiad,٫٫ Journal of the Arkansas Academy of
Science٫٫, Vol. 64( 2010).
[31] M. Caglar, S. Ilican, Y. Calgan, Y.
Sahin, F. Yakuphanoglu and D. Hur,
Spectrochimica Acta A , Vol. 71, No. 2(
2008) 621-627.
57__