導(dǎo)電PEDOT固態(tài)電解質(zhì)

來源: 發(fā)布時間:2022-05-13

在這項工作中,我們提出了具有電子根系的生物雜交植物。我們證明,通過簡單地用共軛低聚物溶液澆灌植物,低聚物在根部聚合,形成一個易于使用的導(dǎo)體的擴展網(wǎng)絡(luò)。植物的生物催化機制驅(qū)動聚合,并將聚合物沿其組織模板化。集成的混合離子-電子導(dǎo)體在數(shù)周內(nèi)保持其功能,作為概念證明,我們展示了能量儲存。雖然以前的植物電子功能化的例子集中在植物扦插上,但在這項工作中,我們將完整的植物功能化,保持其生物功能,并繼續(xù)生長和發(fā)展。植物沒有受到電子功能化的影響,而是通過發(fā)展更復(fù)雜的根系來適應(yīng)這種新的混合狀態(tài)。此外,我們將電子功能增強到根系中,使其對環(huán)境有高度的反應(yīng)和適應(yīng)性,因此有希望用于***的生物雜交應(yīng)用。這項工作的意義超出了生物雜交系統(tǒng)。這項工作有助于推進生物制造--使用生物有機體制造功能材料/復(fù)合材料,進一步了解生物組織--人工材料的相互作用,并***用于開發(fā)電子學(xué)和生物學(xué)之間的無縫溝通途徑。PEDOTSS在強堿性條件下會不會分解?導(dǎo)電PEDOT固態(tài)電解質(zhì)

林雪平大學(xué)的研究人員與美國和韓國的同事一起,現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種導(dǎo)電的n型聚合物墨水,在空氣中和高溫下穩(wěn)定。這種新的聚合物配方被稱為BBL:PEI。瑞典林雪平大學(xué)的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種穩(wěn)定的高導(dǎo)電性聚合物墨水。這種墨水可以通過簡單地將溶液噴到表面來沉積,從而使有機電子設(shè)備的制造更加容易和便宜。這是一個重大的進步,使下一代的印刷電子器件成為可能。在設(shè)計功能性電子設(shè)備時,缺乏合適的n型聚合物,就像用一條腿走路。我們現(xiàn)在可以提供第二條腿,"林雪平大學(xué)科學(xué)和技術(shù)系高級講師SimoneFabiano說。楊志遠(yuǎn)是林雪平大學(xué)的一名博士后,也是發(fā)表在《自然通訊》上的文章的主要作者之一。他補充說。導(dǎo)電PEDOT電致變色想問一下在制備一維結(jié)構(gòu)的PEDOT應(yīng)該注意的細(xì)節(jié)是啥?

該方法提供了一種新的方法,利用一個尺寸與病毒顆粒相當(dāng)?shù)南到y(tǒng)-納米粒子探針來監(jiān)測大腦中的電活動。神經(jīng)元使用電信號來相互傳遞信息,使這些信號對思維、記憶和運動至關(guān)重要。雖然有許多既定的方法來跟蹤大腦的電活動,但大多數(shù)都需要通過手術(shù)或植入設(shè)備來穿透頭骨并直接與神經(jīng)元對接。研究人員將他們的新技術(shù)命名為NeurophotonicSolution-dispersibleWirelessActivityReportersforMassivelyMultiplexedMeasurements,或NeuroSWARM3。該方法涉及將工程化的電-等離子體納米粒子引入大腦,將電信號轉(zhuǎn)化為光信號,從而可以用身體外的光學(xué)探測器跟蹤大腦活動。這些納米粒子包括一個直徑為63納米的氧化硅**,上面有一層薄薄的電致變色的聚(3,4-亞乙二氧基噻吩)和一個5納米厚的金涂層。因為它們的涂層允許它們穿過血腦屏障,所以它們可以被注射到血液中或直接進入腦脊液。

研究人員在文章中介紹的這種纖維素紗線很實用,可以用來制作具有智能功能的服裝。研究人員使用一臺標(biāo)準(zhǔn)的家用縫紉機,將導(dǎo)電的纖維素紗線縫入織物中,并成功地生產(chǎn)出一種熱電子織物,當(dāng)織物的一側(cè)被加熱時,例如被人的體溫加熱時,可以產(chǎn)生少量的電能--在37攝氏度的溫差下,通常為0.2微瓦。資料來源:Anna-LenaLundqvist/查爾姆斯科技大學(xué)電子紡織品在各個領(lǐng)域提供了**性的新機會,特別是在醫(yī)療保健領(lǐng)域。但為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,它們需要由可再生材料制成。由瑞典查爾姆斯理工大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個研究小組現(xiàn)在提出了一種由導(dǎo)電纖維素制成的線,它為電子紡織品提供了迷人而實用的可能性。有何提高PEDOT的產(chǎn)量?

有機半導(dǎo)體的摻雜對于有機(光)電子和電化學(xué)設(shè)備的運行至關(guān)重要。通常情況下,這是通過向聚合物體添加異質(zhì)摻雜分子來實現(xiàn)的,由于摻雜物的升華或聚集,往往導(dǎo)致穩(wěn)定性和性能不佳。在小分子供體-受體系統(tǒng)中,電荷轉(zhuǎn)移可以產(chǎn)生高而穩(wěn)定的電導(dǎo)率,這種方法尚未在全共軛聚合物系統(tǒng)中得到探索。在此,我們報告了全聚合物供體-受體異質(zhì)結(jié)中的基態(tài)電子轉(zhuǎn)移。將低電離能量的聚合物與高電子親和力的對應(yīng)物結(jié)合在一起,產(chǎn)生了導(dǎo)電界面,其電阻率值比單獨的單層聚合物低五到六個數(shù)量級。電阻率的大幅下降源于兩個平行的準(zhǔn)二維電子和空穴分布,其濃度達到~1013 cm-2。此外,我們將這一概念轉(zhuǎn)移到三維塊狀異質(zhì)結(jié)上,由于沒有分子摻雜物,顯示出特殊的熱穩(wěn)定性。我們的研究結(jié)果為潛在的電活性復(fù)合材料提供了希望,例如,熱電和可穿戴電子設(shè)備。聚(3,4-乙撐二氧噻吩)(PEDOT)等π共軛聚合物有著獨特的電子、光電、電化學(xué)和機械性能。細(xì)粒徑PEDOT導(dǎo)電涂布液

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"科學(xué)上的問題是,如果你給植物澆水太少或曬太陽太多,視覺上的臭氧損害看起來完全一樣。當(dāng)我們看了我們讀出的臭氧特征后,這個項目在智力上變得有趣了,它與干旱或紫外線損害非常不同。臭氧在葉片的高頻電阻抗和相位信號中產(chǎn)生了獨特的變化"??茖W(xué)家們希望他們的發(fā)明可以被農(nóng)民和水果種植者使用,他們可以在農(nóng)作物中放置一些"報告植物",定期監(jiān)測土壤臭氧水平。"安德魯建議說:"它能讓你了解土壤中正在發(fā)生的情況。"例如,如果肥料水平有問題,你可以得到提醒。這種情況可能發(fā)生,特別是對于需要大量陽光和肥料才能生產(chǎn)的糧食作物,如瓜類、葡萄和果園水果。有些植物對它非常敏感。"導(dǎo)電PEDOT固態(tài)電解質(zhì)

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標(biāo)簽: PEDOT
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