top of page

Poli (p-fenileno vinileno) (PPV)

 

Aplicações: aplicações em eletrônicos, como LEDs e dispositivos fotovoltaicos [2]. Aplicações eletroluminescentes [3]. Eletrodos da bateria, eletrólitos de capacitores, revestimentos de descarga eletrostática e células solares [6]. 

 

Características:

  • fácil obtenção química [1];

  • a síntese permite uma grande facilidade de manipulação [1];

  • dopagem com FeCl3, SO3, AsF5, corantes catiônicos etc. ou doadores de elétrons como os metais alcalinos aumenta a condutividade [1];

  • insolúvel [1];

  • níveis elevados de cristalinidade [2];

  • facilmente dopado para formar materiais eletricamente condutores [2];

  • boas propriedades ópticas e físicas [4];

  • principalmente sintetizado por vias químicas [2];

  • propriedades eletrônicas interessantes, como a eletroluminescência, fotoluminescência, condutividade elétrica e  fotocondutividade [5, 6];

  • a eletroatividade é principalmente vantajosa por causa da propriedade de emissão de “luz a frio”, conversão de energia elétrica em luz sem praticamente produzir calor [7].

 

 

 

 

 

Estrutura química:

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntese:

           O ppv, na forma conjugada, tem a desvantagem de possuir baixa solubilidade em solventes orgânicos comuns e, portanto, com uma menor versatilidade de processamento principalmente na forma de filmes finos. O uso do precursor solúvel não conjugado, no entanto, permite a obtenção de filmes de PPV após a etapa de conversão térmica. Por esse motivo é necessária uma rota alternativa para sua síntese, que acontece a partir de uma solução aquosa precursora polimerizada não conjugada, o polieletrólito sulfônico (cloreto de xilideno tetrahidrotiofeno) ou PTHT.

           Numa primeira etapa, o precursor PTHT foi sintetizado a partir da polimerização do monômero obtido comercialmente, seguindo a rota do precursor solúvel descrita por Wessling. Esta solução permite a formação de filmes finos sobre substrato vítreo ou quartzo previamente tratado para aquisição de caráter hidrofílico. Em uma segunda etapa, os filmes do polímero não conjugado PTHT são convertidos termicamente no polímero conjugado poli (p-fenileno vinileno). Esta última etapa é denominada “conversão térmica” [7].

 

 

Referências:

  1. SANTOS, Willy Glen. Estudo de Transferência de Energia Eletrônica entre Poli (p- fenilenovinileno) e Corantes Iônicos em Solução. Brasil, 2007. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.
     

  2. ATES, Murat; KARAZEHIR, Tolga; SARAC, A. Sezai. Conducting Polymers and their Applications, Current Physical Chemistry, v.2, n.3, p.224-240, 2012. 
     

  3.  DAI, L. Intelligent Macromolecules for Smart Devices From Materials Synthesis to Device Applications,Hardcover, v. 16, p. 496, 2004.
     

  4. KIM, Y.-H. ; JUNG, S.-Y. ; JUNG, S.O. ; PARK, M.-H. ; KWON, S.-K.I. Synthesis and Characterization of New Blue‐Light‐Emitting Polymers Based on PPP and PPV Having Fluorene Pendant at Vinyl Bridge, Journal of Polymer Science. Part A, Polymer Chemistry, v. 44, n. 16, p. 4923 -4931,2006.
     

  5. SILVA, Thiago Franchi Pereira da. Estudo das Propriedades Ópticas dos Xerogéis de Sílica Dopados com poli (p-fenileno vinileno). Brasil, 2005. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Programa Pós-gradução em Física, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2005.
     

  6. CLAES, L. ; FRANÇOIS, J.- P. ; DELEUZE, M.S. Theoretical Study of the Conversion of Sulfonyl Precursors into Chains of poly(p-phenylene vinylene), Journal of the American Chemical Society, v. 125, n. 23, p. 7129 -7138, 2003.
     

  7. BORGES, Célio Aécio Medeiros. Processos radiativos e não radiativos em polímeros conjugados emissores de luz. Brasil, 2001. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001. 
     

  8. MARTINS, Johnny De Nardi. Nanocompósitos condutores de poli(fluoreto de vinilideno)/polianilina/nanotudobos de carbono. Brasil, 2013. Tese (Doutorado em Ciência dos Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.

São Leopoldo, 2014.

Desenvolvido por: Manuela Prediger; Eliana Hoffmeister; Sofia Kohl; Giovanna Pierezan; Bruna Ruschel.

bottom of page