: (1 )链长较长的均聚物容易扭结,且易断裂,不易制得。齐聚物结构简单,容易制得,可以获得很高的纯度,而且可以很好地限定其化学结构和共轭长度,其物理模型也容易建立,易于用来研究共轭体系的中性、掺杂态的性质,为人们研究聚合物的物理、化学等性质提供了很好的研究对象; (2 ) 齐聚物制得的薄膜具有很高的结晶度,这种高的结晶度,一方面通过校正其结晶性可以获得比较强的质地,另一方面通过 X 射线和电子衍射易于获得分子取向特征; (3 ) 基本的电子特征,如带隙等,可以根据齐聚物的电子、能带特征,通过简单的缩放定律,从而推导出链长更长更复杂的聚合物的电子及能带特征。聚合度及聚合位置可被控制的、具有确定分子量的高纯度的齐聚噻吩及其衍生物,不仅是研究聚噻吩的模型化合物,自身也是一种具有优异光、电性能的π电子系共轭化合物。由于其优异的光电性能, 近年来,被作为功能性有机材料进行研究。 1.3.2 聚3-烷基噻吩聚合物及其衍生物聚噻吩作为最重要的共轭聚合物在导电聚合物,发光二极管,场效应二极管,塑料太阳能电有着广泛的应用,由于其良好的光学和电学性能以及相当优异的化学和热稳定性。早期合成的聚 3 - 烷基噻吩包括化学氧化物或者电化学聚合物,要求其溶解性和可加工性良好。然而这些过程有着显而易见的缺陷,就是这些聚合物的结构有点无方向性和明确性。由于 3 - 烷基噻吩是不对称的分子, 所以当两个噻吩耦合时在环 2 号和 5 号位置上,有 3 种不同的耦合方式.。第一种是25 ′即头-尾耦合( HT ),第二种是22 ′即头-头相接( HH ), 第三种是 55 ′即尾-尾相接即( TT ).。包括混合的耦合方式,大量的噻吩环以 HH 耦合时会导致烷基链之间的排斥,这些都将降低聚合物的导电性,另一方面,当其都是以 HT 耦合时,由于其规整性从而降低了能级,这种有序的排列能形成高共轭,窄带隙的聚合物。