用1毫克毫升-1和2毫克毫升-1的ETE-S溶液功能化的根的電學特性是在不同的電極間距離上用電流-電壓(I-V)測量的,圖3A和B。由于根和涂層的柔軟性質,我們開發(fā)了一個裝置,使我們能夠探測功能化的根,而不施加大的壓力或破壞涂層或根組織,如方法中所述。功能化的根部表現(xiàn)出線性的電流-電壓依賴性,沒有滯后現(xiàn)象,并且隨著距離的增加電阻也增加,這是典型的理想電阻行為。對于非功能化的根部,記錄的電流與電解貢獻相同,如圖S8(ESI?)所示。為了計算電阻率,我們從被表征的樣品的顯微照片上測量了涂層的橫截面積。對于1毫克毫升-1和2毫克毫升-1的ETE-S濃度,平均面積分別為5×10-5厘米2和5.8×10-5厘米2。銀線經(jīng)過紫外臭氧處理后,浸漬PEDOT:PSS,干燥后,PEDOT:PSS還是從銀線上剝落了。如何避免?上海pedot導電薄膜介紹
瑞典林雪平大學的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種穩(wěn)定的高導電性聚合物墨水。這種新的n型材料是以乙醇作為溶劑的墨水形式出現(xiàn)的。Credit:ThorBalkhed瑞典林雪平大學的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種穩(wěn)定的高導電性聚合物墨水。這一進展為具有高能源效率的創(chuàng)新印刷電子產品鋪平了道路。該成果已發(fā)表在《自然通訊》上。導電聚合物使得開發(fā)靈活和輕質的電子元件成為可能,如有機生物傳感器、太陽能電池、發(fā)光二極管、晶體管和電池。導電聚合物的電性能可以通過一種被稱為"摻雜"的方法進行調整。在這種方法中,各種摻雜物分子被添加到聚合物中以改變其特性。根據(jù)摻雜物的不同,摻雜的聚合物可以通過帶負電的電子("n型"導體)或帶正電的空穴("p型"導體)的運動進行導電。***,**常用的導電聚合物是p型導體PEDOT:PSS。PEDOT:PSS有幾個引人注目的特點,如高導電性、出色的環(huán)境穩(wěn)定性,**重要的是它可以作為水基分散體在商業(yè)上使用。然而,許多電子設備需要p型和n型的組合才能發(fā)揮作用。目前,還沒有與PEDOT:PSS相當?shù)膎型材料。
上海pedot pss博潤此外,已建立的無機熱電理論和模型能預測其電和熱傳輸特性,但可能無法完美應用于有機聚合物及其復合材料。
近日,該團隊與中科院半導體研究所研究員裴為華合作基于水書寫和電擦除制備可重寫PEDOT薄膜。他們通過恒電位聚合制備PEDOT薄膜(圖1),基于溶劑與PEDOT薄膜之間的相互作用呈現(xiàn)出三種溶劑調制行為。低極性溶劑(LPS)與PEDOT薄膜無相互作用;中極性/高揮發(fā)性溶劑(MP/HVS)去除親水性電解質,有助于將水接觸角從原始親水膜(6.5°)轉換為疏水性可寫基材(146.2°);高極性溶劑(HPS)誘導PEDOT鏈中陰離子的去摻雜,導致薄膜顏色由藍變紫,作為信息書寫過程(圖2、3)。同時,PEDOT薄膜的本征電化學氧化還原使擦除過程成為可能。研究以PEDOT膜表面浸潤性調控為前提,結合高極性溶劑誘導顏色變化(寫入)和電化學氧化還原反應(擦除),實現(xiàn)了可重寫的PEDOT薄膜(圖4)。這項工作為基于PEDOT的光學材料和器件的制備提供了新思路。
紙張的出現(xiàn)極大地促進了人類文明的發(fā)展,同時也導致了嚴重的資源浪費和環(huán)境污染。聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)由于其具有環(huán)境友好、生物相容和溶劑誘導變色等特點,在可重寫紙方面具有潛在應用。在PEDOT膜上進行信息傳遞可基于多種刺激條件,例如光、熱、電、壓力和水。其中,水是**理想的觸發(fā)條件,因為它清潔、環(huán)保且成本較低。高質量可重寫紙的獲得通常需要三個條件:墨水在紙表面受控擴散;墨水書寫留下痕跡進行信息傳遞;紙的可回收性。然而,PEDOT薄膜在空氣中是親水/親油的,墨水在PEDOT膜上的過度擴散會**降低書寫質量和信息傳輸。因此,PEDOT薄膜的浸潤性調控對于它們作為可重寫紙的應用至關重要。目前已發(fā)展了一系列策略用于調控PEDOT膜表面浸潤性,例如改變化學成分(引入親水/疏水離子和接枝取代基)、構建微/納米結構、制備復合層體系。但是這些方法通常需要預先設計化學反應,制備過程復雜且難以實現(xiàn)大面積應用。因此,發(fā)展一種簡單策略調控PEDOT薄膜表面浸潤性對于可重寫PEDOT紙的應用十分重要。PEDOT的高催化效率源自于其高度導電的納米纖維結構,該結構***提高了表面積、CO2吸附和光吸收性能。
作為清潔和可持續(xù)能源解決方案的一部分,熱電被認為是減少對傳統(tǒng)化石燃料依賴的可行方式之一。熱電技術可從熱能中獲取電能,它不僅可以用作回收因工業(yè)活動產生的熱量的解決方案,還可以應用于利用人體熱量發(fā)電的自供電柔性電子可穿戴設備。幾十年來,熱電研究已經(jīng)從碲、硒化鉍和碲化鉍等無機元素和化合物及其相關合金發(fā)展到聚苯胺、聚吡咯和聚(3,4-亞乙基二氧噻吩)(PEDOT)等有機共軛聚合物。與傳統(tǒng)的無機熱電材料相比,有機聚合物具有生產成本低廉、毒性低、重量輕、靈活性大和溶液加工性能強等優(yōu)點,特別適用于為柔性可穿戴設備及相關電子產品提供電源。它們的熱電性能由材料的塞貝克系數(shù) (S)、電導率 (σ) 、熱導率 (κ) 和***溫度 (K) 影響的ZT值量化。雖然基于有機共軛聚合物的熱電材料取得了長足的進步,但是,仍然無法與傳統(tǒng)的無機熱電材料的熱電性能相比,這導致了人們對開發(fā)性能更好的有機和有機復合熱電材料的巨大研究興趣和動力。純PEDOT:PSS和PTG(單層和雙層石墨烯)在20%應***比較。應變方向垂直于裂紋,平行于泊松效應產生的皺紋。珠海pedot pss 耐溫性
一個是6M的鹽酸對于導電聚合物PEDOT的影響,會進行摻雜嗎?上海pedot導電薄膜介紹
作為第一步,研究人員將聚合物涂層的棉紗浸入乙二醇中,乙二醇對人體皮膚沒有刺激性。當他們對該材料施加電壓時,它就會升溫,與之前報道的一些柔性加熱器相比,需要較低的電壓來達到高溫。然后,研究小組用水反復清洗處理過的紗線,或者用洗滌劑清洗一次。他們發(fā)現(xiàn),盡管在這兩種情況下都有輕微的導電性損失,但這種損失明顯低于沒有乙二醇的版本。***,研究人員將多塊紗線縫制成一個"TU"圖案,放在一塊有額外織物襯底的織物上。當把加熱器連接到一個三伏的電源上并貼在一個人的手腕上時,熱敏腕帶的熱量分布在前后彎曲時是穩(wěn)定的。研究人員說,該腕帶還可以通過外部電路由電池供電,以獲得更多的便攜性。
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