发现和推广应用了纯三氟化硼乙醚溶液电解聚合体系,在世界上首次电化学合成了强度超金属铝的聚噻吩膜及一系列高性能导电高分子膜材料。研制了导电高分子/无机硅片二极管。发现了在电化学生长过程中导电高分子膜掺杂程度随膜大最不断增加的客观规律。电化学合成了高度取向的导电高分子微米/纳米管阵列,等。研究成果发表在包括Scijence、Adv-Maater。等国际一流刊物上。并被Adv.Mater.杂志社邀请作为《中国先进材料科学特辑》的作者之一。
本项目以研制各种导电高分子微器件为目的,合成了数十种导电高分子微/纳米结构材料,并开发了数种高分子微/纳米结构材料制备技术。特别是利用自组装气泡和液滴模板技术,高分子晶体定向生长技术,静电仿丝技术,定向冷冻干燥技术等制备了结晶性导电高分子纳米片阵列,聚吡咯纳米线膜,各种形状的直径在几个微米到几十微米的导电高分子微型容器,以及三微有序的多孔导电聚合物材料。结合光刻技术实现了微结构的有序排列。利用固体模板技术制备了导电高分子纳米线阵列,并测试了其场效应发射性能。制备了数种导电高分子-金属纳米复合材料。这类材料具有良好的电化学催化性能和表面增强拉曼性能。用DDA计算方法研究了纳米粒子消光光谱与其尺寸的关系,建立了光谱归属的一般方法。利用各种微/纳米材料研制了高性能的驱动器件,传感器件,太阳能电池等。特别是能够抓取与转移微/纳米粒子的驱动器件具有仿生功能和重要的应用前景。 四年间相关工作发表SCI论文89篇,论文总引用次数342次,其中他人引用199次。在2004年获得国家自然科学二等奖,化学会-巴斯夫青年知识创新奖。