ciência

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Estes estados de energia criados no "gap" permitem transições eletrônicas que induzem marcantes mudanças de coloração com a dopagem. O processo de dopagem pode ser realizado por métodos químicos ou apenas pela exposição dos polímeros condutores aos vapores dos agentes de carga. A polianilina e seus derivados formam outra classe de polímeros condutores em relação ao processo de dopagem. Ela pode ser dopada por protonação, isto é, sem que ocorra alteração do número de elétrons (oxidação/redução) associados à cadeia polimérica. A polianilina pode ocorrer em diferentes estados de oxidação, dos quais a forma esmeraldina, 50 % oxidada, é a mais estável (Tabela 2). Tabela 2. Os três estados de oxidação mais importantes da polianilina: leucoesmeraldina, esmeraldina (isolante e condutora) e pernigranilina. Estado de Estrutura o xidação Cor* Característica amarela Leucoesmeraldina 310 Isolante completamente reduzida verde Sal de esmeraldina 320, 420, 800 azul Base esmeraldina Pernigranilina 320, 620 púrpura Condutora parcialmente oxidada Isolante parcialmente oxidada 320, 530 Isolante completamente oxidada * Os valores numéricos referem-se ao comprimento de onda (em nanômetros) onde a absorção é máxima. 10 A forma base esmeraldina (isolante) pode reagir com ácidos fortes (HCl) resultando na forma sal esmeraldina (condutora). Além da elevada condutividade elétrica, que chega à ordem de 104 S.m-1, outra propriedade interessante da polianilina é exibir diferentes colorações quando se variam as condições de pH ou o potencial elétrico. A reação de protonação ocorre principalmente nos nitrogênios imínicos da polianilina. A qualidade principal dos polímeros condutores intrínsecos é a possibilidade de passar de forma reversível do estado reduzido/isolante para o estado oxidado/condutor. Dependendo da eficiência coulômbica, este processo pode ser repetido por até 104 ciclos. Durante esta ciclagem pode-se alterar de forma controlada a população destes níveis intermediários, alterando

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