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Handbuch der Nanoanalytik Steiermark 2005 - lamp.tugraz.at

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L14: EPR: Wie kommunizieren Elektronenlücken <br />

Die Auswertung <strong>der</strong> experimentellen D<strong>at</strong>en aller<br />

Deriv<strong>at</strong>e 1–7 (s. Abb. 1) unter Zuhilfenahme quantenmechanischer<br />

Rechenverfahren ergibt, dass<br />

sich die Elektronenlücke nur über maximal drei<br />

Anilineinheiten ausbreitet (Abb. 3).<br />

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die<br />

Leitfähigkeit des Polyanilins vor allem auf ein „Elektronenhopping“<br />

(Abb. 4) zwischen Polymerketten<br />

beruht und nicht auf Delokalis<strong>at</strong>ion innerhalb eines<br />

Polymerstrangs. Damit ist für die Leitungseigenschaften<br />

des Polyanilins <strong>der</strong> Polymeris<strong>at</strong>ionsgrad<br />

nicht <strong>der</strong> entscheidende Parameter.<br />

Abbildung 3:<br />

Molekularer Bereich mit Delokalis<strong>at</strong>ion<br />

einer Elektronenlücke entlang einer<br />

Polyanilinkette.<br />

Liter<strong>at</strong>ur<br />

[1] B. Grossmann, J. Heinze, T. Moll, C. Palivan,<br />

S. Ivan, G. Gescheidt (2004) „Electron<br />

Delocaliz<strong>at</strong>ion in One-Electron Oxidized<br />

Aniline Oligomers, Paradigms for Polyaniline.<br />

A Study by Paramagnetic Resonance in Fluid<br />

Solution“. J. Phys. Chem. B 108, 4669 –72.<br />

Abbildung 4:<br />

Methoden:<br />

Elektronenleitung in Polyanilin: die roten<br />

Pfeile bezeichnen die Delokalis<strong>at</strong>ion<br />

zwischen Polymerketten.<br />

M12<br />

Lösungen: —<br />

Georg Gescheidt<br />

Technische Universität Graz<br />

Institut für Physikalische und Theoretische Chemie<br />

Institute:<br />

Kontakte:<br />

I13<br />

K8<br />

elektroaktive M<strong>at</strong>erialien | EPR | ESR | Polymere, leitende<br />

156<br />

<strong>Handbuch</strong> <strong>der</strong> <strong>Nanoanalytik</strong> <strong>Steiermark</strong> <strong>2005</strong>

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