如何分類PEDOTOLED

來源: 發(fā)布時間:2022-04-11

本研究通過陰影掩模的金屬蒸發(fā)法,在導(dǎo)電基板上將**層圖案變?yōu)樗鑸D案(圖1A)。使用該圖案化基板作為工作電極,構(gòu)建電化學(xué)電池,以水系PEDOT:PSS為電解質(zhì)、石墨棒為對電極,Ag/AgCl為參比電極(圖1B)。在施加足夠的陽極偏壓后,工作電極上的**金屬被氧化成金屬陽離子,陽離子擴散到電解液中,會局部誘導(dǎo)PEDOT:PSS的凝膠化(圖1C,D)。利用電化學(xué)生成的銅離子,形成的PEDOT:PSS可以快速凝膠化,將蒸發(fā)的銅圖案轉(zhuǎn)化為具有高保真度的PEDOT:PSS水凝膠圖案(圖1E)。為了確認(rèn)所得到的圖形材料確實是水凝膠而不是電沉積的PEDOT:PSS薄膜,本文使用掃描電子顯微鏡確認(rèn)了材料的高多孔性(圖1F)。為了去除銅離子,需要將圖案化凝膠浸泡在磷酸鹽緩沖溶液中一周,再通過X射線光電子能譜(XPS)來確認(rèn)離子的去除(圖1G)。pedot-上海歐依提供原裝pedot,滿足您科研需求。如何分類PEDOTOLED

基于Clevios? PH 500、PH510、PH 1000或者如Clevios? FE-T等其他配方材料的高導(dǎo)電性 PEDOT:PSS 分散體涂層 , 都可用作低成本的替代材料,用來替代 OLED 和有機太陽能電池中的銦錫氧化物透明導(dǎo)電電極。為補償大面積器件的電阻損失,可同時使用導(dǎo)電聚合物與金屬印刷匯流總線。

通過旋涂法在基材上形成涂層時,Clevios?涂層厚度由以下參數(shù)決定:旋涂速度、加速度、旋涂時間、旋涂儀的設(shè)計、基材大小、基材表面的預(yù)處理質(zhì)量。//////////////////// 我國PEDOT二次摻雜六氟異丙醇能溶解PEDOT:PSS嗎?

根部沒有角質(zhì)層,因此表皮細胞和細胞壁機械直接暴露在共軛三聚體中進行體內(nèi)聚合。因此,年輕的豆類植物的根被浸泡在新制備的共軛三聚體的水溶液中,ETE-S(1毫克毫升)(圖1A)。根系的其余部分被保存在富含營養(yǎng)的溶液中。隨著時間的推移,我們觀察到根部有一層黑色的涂層,表明聚合物的形成。使用紫外-可見光譜對根部提取物進行確認(rèn),在那里觀察到p(ETE-S)的特征峰(圖S1,ESI?11,23)。為了揭示根部的聚合動力學(xué),我們進行了時間推移顯微鏡,并在現(xiàn)場監(jiān)測聚合物的形成(圖S2,ESI?)。選定的圖像顯示在圖1B。在**初的60分鐘內(nèi),根的表面沒有明顯的顏色變化,表明聚合非常少。隨著時間的推移,根部變得更深,聚合物在表皮細胞上形成;300分鐘后,根部被聚合物覆蓋。為了進一步了解動力學(xué),我們在選定的時間點對根的顏色變化進行了量化,這與根表面的聚合物數(shù)量相對應(yīng)(圖S3,ESI?)。聚合物的數(shù)量隨著時間的推移而增加,**初是緩慢的動力學(xué),然后是較快的動力學(xué),接著是飽和度達到90%(圖1C,圖S4,ESI?)。

本綜述涵蓋了PEDOT的化學(xué)氧化合成、電化學(xué)合成以及氣相沉積法合成,同時也詳細分析了PEDOT材料二次摻雜的機制以及結(jié)晶結(jié)構(gòu)的調(diào)控,進一步總結(jié)了PEDOT的電化學(xué)行為。PEDOT

(或PEDOT:PSS)在電化學(xué)儲能體系中可以作為活性物質(zhì)(主要提供雙電層電容)、導(dǎo)電添加劑、粘結(jié)劑等組分,這使得PEDOT復(fù)合材料電極在儲能器件中有極為***的應(yīng)用。本文通過對PEDOT納米復(fù)合材料在電化學(xué)電容器、電池以及交流濾波器件等應(yīng)用典型實例的分析,提出了PEDOT材料在電化學(xué)儲能體系中的可能發(fā)展方向,即制備具有功能性的電化學(xué)儲能器件(柔性、可拉伸性等)或者通過PEDOT骨架結(jié)構(gòu)的化學(xué)修飾來實現(xiàn)更高的能量儲存密度。





通過使用鹽酸、氫氧化銨和肼進行化學(xué)摻雜/脫摻雜處理,可進一步優(yōu)化PEDOT的帶隙。

    透明高導(dǎo)電性PEDOT:采用Zonyl和PEO兩種添加劑研制了PSS電極。研究發(fā)現(xiàn),Zonyl的加入改善了電極的機械性能以及電極在彈性基板上的加工性能,但對電導(dǎo)率有負面影響。另一方面,PEO前體的加入改善了PEDOT:PSS電極的導(dǎo)電性和彈性。電測量作為機械應(yīng)力的函數(shù),表明電極的拉伸能力可達80%的應(yīng)變。為了評估其實際應(yīng)用的潛力,我們在玻璃上制作了無ITO的有機太陽能電池。優(yōu)化后的電池表現(xiàn)出良好的工作特性,包括高短路電流(JSC=20mAcm2),開路電壓(VOC=V),填充系數(shù)(FF=)和比較大PCE。此外,還探索了電阻對PEDOT:PSSbased電極的應(yīng)變誘導(dǎo)形態(tài)變化的依賴關(guān)系,以構(gòu)建使用重復(fù)手動和機械輔助運動進行表征的原型應(yīng)變傳感器。用原子力顯微鏡觀察了不同應(yīng)變水平下的微觀結(jié)構(gòu)變化?;谶@些結(jié)果,我們提出了一種機制,將這些電極的機械拉伸性與其導(dǎo)電性相關(guān)聯(lián)。本研究報道的基于PEDOT:pss的電極可以在新興的可拉伸電子領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。 例如PEDOT:PSS/C60/rGO 和 PEDOT:PSS/CNT/石墨烯。河北PEDOT觸摸開關(guān)

通過對 PEDOT:PSS 溶液熱處理,實現(xiàn)了薄膜在 PEDOT:PSS/Si 混合太陽能電池 (HSC) 中的電導(dǎo)率和功函數(shù)的雙提高。如何分類PEDOTOLED

  南洋理工大學(xué)的Wei Lin Leong課題組報道了一種通過噴涂沉積來制造離子液體摻雜的PEDOT:PSS材料(聚(乙撐二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽)的方法,使得其能夠在諸多復(fù)雜的基底上進行圖案化制造。PEDOT:PSS作為一種***的混合離子電子導(dǎo)電聚合物,在OECT中應(yīng)用**為***。在該課題組之前的研究中,離子液體被證明可以改善聚合物纖維的形態(tài)與聚集,有效提高空穴傳輸和離子滲透的能力,從而提高其性能。在這里,此前的研究提到的三氰甲基咪唑鹽離子液與PEDOT:PSS作用力較強、粘度較高,不適用于噴涂沉積,因此選用了作用較弱的水溶性離子液[EMIM][Cl]。研究者將一定比例的PEDOT:PSS水溶液、[EMIM][Cl]水溶液與(3-縮水甘油丙氧基)三甲氧基硅烷混合,室溫下攪拌1 h后用商用噴槍噴涂到準(zhǔn)備好的基底上,噴涂時基底溫度保持100 °C,相對濕度65%。如何分類PEDOTOLED

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