**近,,我們***報道了關(guān)于模板導向的原位聚合制備和PEDOT:PSS/rGO納米復合材料的熱電性能的交流,。38分散的rGO納米片作為模板,,原位聚合反應發(fā)生在其表面。因此,,rGO的表面被PEDOT:PSS層均勻地包裹著,。該納米復合材料的功率因子為5.2 ± 0.9 W m-1 K-2,大于純PEDOT:PSS的13.3倍,。38 后來,,Kim等人報告了一升規(guī)模的原位聚合合成PEDOT:PSS/rGO納米復合材料用于熱電和染料敏化太陽能電池的應用。39 在這項調(diào)查中,,根據(jù)聚合條件和后處理,,提出了三種不同的原位化學氧化聚合制備具有熱電性能的PEDOT/rGO納米復合材料的路線。(A)旋涂和隨后的液層...
"PEDOT:PSS的一切可能,,在我們的新聚合物中也是可能的,。楊志遠說:"PEDOT:PSS和BBL:PEI的結(jié)合為開發(fā)穩(wěn)定和高效的電子電路提供了新的可能性。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,。這種墨水可以通過簡單地將溶液噴到表面來沉積,,從而使有機電子器件的制造更加容易和便宜。此外,,這種墨水比目前正在開發(fā)的許多其他n型有機導體更環(huán)保,,因為后者含有有害溶劑。西蒙娜-法比亞諾認為,,這項技術(shù)已經(jīng)可以進行常規(guī)使用,。"大規(guī)模生產(chǎn)已經(jīng)是可行的,我們很高興在相對較短的時間內(nèi)取得了如此大的進展,。我們期望BBL:PEI能產(chǎn)生與PEDOT:PSS相同的影響,。同時,要使墨水適應各種技術(shù),,還有許多工作要...
生物雜交技術(shù)旨在將生物結(jié)構(gòu)和過程與人工系統(tǒng)合并,,形成先進的技術(shù)組件。生物混合方法的一個巨大優(yōu)勢是,,它們利用了經(jīng)過數(shù)百萬年進化而優(yōu)化的自然過程,,而仿生系統(tǒng)則是完全人工的。植物是太陽能和碳負極--將二氧化碳轉(zhuǎn)化為化學能,,它們能感知和適應各種環(huán)境刺激,,并能通過組織再生進行自我修復。同時,,它們生產(chǎn)一些有用的材料,,其中纖維素是地球上**豐富的生物聚合物。因此,植物提供了一個***的過程,,可以被用于技術(shù)目的,。例如,在植物納米仿生學方法中,,智能納米材料能夠在植物中實現(xiàn)設(shè)備功能。納米粒子被引入到植物中,,根據(jù)它們的大小和電荷,,它們自發(fā)地在特定的植物組織中定位,甚至到達葉綠體等細胞器,。當植物從土壤中吸收感興趣的分...
在整個人類歷史上,,紡織品都是由天然纖維和纖維素制成。但自20世紀中期以來,,合成纖維在我們的服裝中變得更加普遍,,特別是在時尚界。隨著現(xiàn)在對可持續(xù)替代品的更多關(guān)注和認識,,人們對天然纖維和紡織品的興趣正在恢復和增長,。大型瑞典連鎖店,如H&M和Lindex,,已經(jīng)設(shè)定了很高的目標,,以增加由更多可持續(xù)材料生產(chǎn)的服裝的比例。研究人員使用的纖維素纖維屬于Ioncell類型,,由教授和共同作者HerbertSixta領(lǐng)導的芬蘭小組開發(fā),。..........采購pedot,就選上海歐依,服務有保證。高導電PEDOT導電率研究人員使用基于AFM的峰值力定量納米力學映射(PFQNM)技術(shù)來描述有機太陽能電池中空穴傳輸層...
為了實現(xiàn)這一目標,,研究人員使用一種叫做聚(3,4-亞乙二氧基噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)的導電聚合物,,用一種叫做絲網(wǎng)印刷的技術(shù)將其涂在紗布上,然后將紗布和市面上的繃帶材料結(jié)合起來,。這個想法是,,傷口濕度的變化導致傳感器測量的電信號的變化。"PEDOT:PSS是一種有機半導體聚合物,,可以很容易地作為標準墨水沉積在幾種基材上,,"該研究的作者、博洛尼亞大學的MartaTessarolo博士解釋說,。"我們還將一個廉價的,、一次性的、與繃帶兼容的RFID標簽(類似于用于服裝安全標簽的標簽)納入紡織貼片,。該標簽可以與智能手機無線通信濕度數(shù)據(jù),,讓醫(yī)護人員知道繃帶何時需要更換"。有沒有可以和PED...
**近,,我們***報道了關(guān)于模板導向的原位聚合制備和PEDOT:PSS/rGO納米復合材料的熱電性能的交流,。38分散的rGO納米片作為模板,,原位聚合反應發(fā)生在其表面。因此,,rGO的表面被PEDOT:PSS層均勻地包裹著,。該納米復合材料的功率因子為5.2 ± 0.9 W m-1 K-2,大于純PEDOT:PSS的13.3倍,。38 后來,,Kim等人報告了一升規(guī)模的原位聚合合成PEDOT:PSS/rGO納米復合材料用于熱電和染料敏化太陽能電池的應用。39 在這項調(diào)查中,,根據(jù)聚合條件和后處理,,提出了三種不同的原位化學氧化聚合制備具有熱電性能的PEDOT/rGO納米復合材料的路線。(A)旋涂和隨后的液層...
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?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...
我們開發(fā)了三種不同的原位化學氧化聚合路線,即(A)旋涂和隨后的液層聚合,,(B)旋涂后的氣相聚合和(C)原位聚合,,然后通過乙二醇(EG)浸泡進行后處理,以實現(xiàn)聚(3,,4-亞乙基二氧噻吩)/還原氧化石墨烯(PEDOT/rGO)納米復合材料,。正如掃描電子顯微鏡和能量色散X射線光譜技術(shù)所證明的那樣,PEDOT已經(jīng)通過三種制備途徑中的每一種成功地涂覆在rGO納米片的表面,。相對于相應的純PEDOT,,所有的納米復合材料都顯示出極大的熱電性能(功率因子)。PEDOT薄膜對電極的成膜方法,。防靜電PEDOT導電"微型的,、可穿戴的電子小工具往往依賴于稀有的,或者在某些情況下有毒的材料,。它們也導致了大量電子垃圾的逐漸...
典型的除磷劑包括含有帶正電荷的胺基的短碳氫化合物,。KAUST的研究人員正在研究這些胺鏈的聚合版本,即所謂的乙氧基化聚亞乙基亞胺,當時他們注意到了一個***的效果--用聚亞乙基亞胺摻雜的EDOT:PSS薄膜在一周后保持的熱電功率是未處理樣本的兩倍,。在聚合物基熱電材料的開發(fā)中,,聚乙烯亞胺是一種提高熱電性能和空氣穩(wěn)定性的有用材料。資料來源:美國化學會該團隊的調(diào)查顯示,,聚乙二醇胺能有效地封裝PEDOT:PSS薄膜,,防止硝酸泄漏。此外,,這種涂層改變了熱電聚合物的電子特性,,使其更容易從包括人體熱量在內(nèi)的來源中獲取能量。"我們沒有想到這種聚合物會提高設(shè)備的使用壽命,,特別是因為它是這樣一種薄膜--不到5納米,...
1物理涂敷法物理涂覆法是將PEDOT分散液,,通過刮涂,、滴涂、旋涂等方式,,涂覆在基材表面,,經(jīng)干燥后形成PEDOT薄膜。通常情況下,,需要利用水溶性較好的PSS作為絡(luò)合離子與PEDOT形成PEDOT:PSS聚合物,,使不溶于水的PEDOT可以獲得較好的水溶性以及成膜性。 物理涂覆法操作簡單,,直接使用市售的PEDOT溶液或?qū)ζ溥M行一定的摻雜改性后即可涂膜,。其缺點主要是由于PEDOT本身不溶不熔的性質(zhì)而不能單獨成膜,要加入PSS形成分散液后方能采用物理涂覆法,。此外物理法制得的膜厚度較大,,厚度精確度較低。但是其方便地添加粒子,、更換電解液等,,是適用于大規(guī)模工業(yè)化的一種成膜方法。 那么PEDOT這種材...
Baran小組的研究人員DiegoRosas-Villalva解釋說,,熱電PEDOT:PSS薄膜經(jīng)常暴露在強酸形式的摻雜物中,。這個過程會洗掉松散的PSS鏈以提高聚合物的結(jié)晶度,并留下氧化PEDOT鏈的顆粒以提高導電性,。KAUST開發(fā)的一種基于聚合物的薄膜可以進行熱電轉(zhuǎn)換,,過早失效的可能性較小。Credit:DiegoVillalva"我們使用硝酸,,因為它是PEDOT比較好的摻雜劑之一,,"羅薩斯-維拉爾瓦說。"然而,它相當容易蒸發(fā),,這隨著時間的推移會降低熱電的性能",。摻雜步驟完成后,PEDOT:PSS薄膜必須經(jīng)歷一個相反的程序,,以中和或"去除"一些導電顆粒,,以提高熱電發(fā)電量。DiegoRosas...
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?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...
豆類植物的根部至少在四周內(nèi)保持導電,根部的電導率約為10S/cm(西門子/厘米),。研究人員調(diào)查了使用根部儲存能量的可能性,,并建立了一個基于根部的超級電容器,其中根部在充電和放電過程中作為電極發(fā)揮作用,。"EleniStavrinidou說:"基于導電聚合物和纖維素的超級電容器是一種既便宜又可擴展的生態(tài)友好型能源儲存替代方案,。基于根部的超級電容器工作得很好,,與之前在植物中使用植物莖部的超級電容器實驗相比,,可以儲存100倍的能量。由于實驗中的豆類植物繼續(xù)存活并茁壯成長,,該設(shè)備還可以長時間使用,。"EleniStavrinidou向我們保證說:"植物發(fā)展出更復雜的根系,但在其他方面不受影響:它繼續(xù)生長并...
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(zhì)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(zhì)量和信息傳輸,。因此,,PEDOT薄膜的浸潤性調(diào)控對于它們作為可重寫紙的應用至關(guān)重要...
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(zhì),,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...
周教授的團隊一直致力于溶液加工的有機太陽能電池的界面操作,并對有機太陽能電池的表面能量調(diào)節(jié)進行了一系列研究,。研究人員首先通過在PEDOT:PSS中加入WOx納米顆粒實現(xiàn)了有機太陽能電池80%的高填充系數(shù),。然后他們探討了活性層的堆積方向、有機太陽能電池的性能和界面層的表面能之間的關(guān)系,。界面修飾的策略被用來研究倒置設(shè)備中的電子傳輸層,,并在包晶石太陽能電池中得到了利用。通過使用生物聚合物肝素鈉來修改表面能,,使過氧化物太陽能電池的界面缺陷鈍化,,改善了PCE和穩(wěn)定性,。上海歐依pedot高分子材料應用領(lǐng)域廣。西藏PEDOT固態(tài)電容三維皮膚圖譜的"黃金"解決方案北大裝置的關(guān)鍵成分是一種叫做PEDOT:PSS...
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。如何避免PEDOT:PSS還是...
為化學小組提供建議的阿默斯特大學葡萄種植學家ElsaPetit說,,傳感器紋身可能對葡萄行業(yè)特別有用,。"她說:"隨著氣候變化,臭氧將增加,,這種新的傳感器可能非常有用,,可以幫助農(nóng)民在眼睛可以識別的損害之前采取行動。地面臭氧可以通過早期檢測和用木炭或沸石粉處理土壤表面而得到緩解,。正如安德魯解釋的那樣,,她的實驗室在美國國家科學基金會的資助下,將他們早先開發(fā)的用于醫(yī)療傳感設(shè)備織物的電極氣相沉積方法改編為一種新的用途--用于***植物,。這種導電聚合物薄膜,,即聚(3,4-亞乙基二氧噻吩),PEDOT,,只有1微米厚,,所以它能讓陽光照射進來,而且不會傷害樹葉,。她補充說,,自1970年代發(fā)明以來,,作為導電電極的非金...
3原位聚合法 原位聚合法是將單體或可溶性預聚體在基材表面聚合形成導電聚合物膜,主要包括直接聚合法,、溶液聚合吸附法,、化學氣相沉積法、氣相沉積聚合法,、液相沉降聚合法,。原位聚合法是一種極有前景的制作PEDOT對電極的方法,這種方法在制作其他PEDOT材料尤其是光學材料上得到了廣的應用,,一些較新PEDOT薄膜對電極研究中的制膜均采用該方法,。原位聚合法不需要特殊設(shè)備、操作簡單,、膜厚可控,、可涂布于各種形狀的表面,尤其對找不到合適溶液的導電聚合物和某些特殊表面具有優(yōu)勢,,且聚合方式種類多樣,,合成PEDOT薄膜的全過程中可通過摻雜改變聚合物結(jié)構(gòu),獲得的聚合物電導率高,、應用前景廣闊,,是制備PEDOT薄膜...
ETE-S在植物中的聚合機理可以解釋這種正比行為。如前所述,,ETE-S在內(nèi)源性H2O2存在的情況下,,由于細胞壁過氧化物酶的活性而發(fā)生酶促聚合。17**初,,聚合速度很慢,因為它受到ETE-S向根部表面和細胞壁內(nèi)擴散的限制,。當ETE-S分子與過氧化物酶反應時,,它們將被氧化,當兩個ETE-S自由基結(jié)合時,,將形成二聚體,。更長的低聚物也將通過ETE-S自由基向ETE-S二聚體的自由基轉(zhuǎn)移而形成,如此反復,。因此,,在**初的緩慢聚合之后,由于形成了足夠的成核點或ETE-S自由基,,在0.34%min-1的線性速度下觀察到較快的動力學反應,。在***階段,我們觀察到聚合物涂層的飽和,,發(fā)現(xiàn)聚合反應的一半時間為152...
其他研究人員已經(jīng)探索了一種類似的方法,,使用被設(shè)計為響應電場的量子點,。對比這兩種技術(shù),研究人員發(fā)現(xiàn)NeuroSWARM3產(chǎn)生的光學信號要大四個數(shù)量級,。量子點需要高十倍的光強度和多一百倍的探針才能產(chǎn)生一個類似的信號,。"我們只是處于這項新技術(shù)的開始階段,但我認為我們有一個良好的基礎(chǔ),,"亞尼克說,。"我們的下一個目標是開始在動物身上進行實驗"。除了Yanik之外,,這項研究的合著者還包括加州大學舊金山分校的研究生NeilHardy,、AhsanHabib和本科生研究員TanyaIvanov。通過優(yōu)化熱處理溫度,,PEDOT:PSS 薄膜的電導率在 90 °C 時從 1090 S/cm 增加到 1305 S/c...
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(shù)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(chǎn)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(shè)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(guān)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(chǎn)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(shè)備及相關(guān)電子產(chǎn)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...
為化學小組提供建議的阿默斯特大學葡萄種植學家ElsaPetit說,,傳感器紋身可能對葡萄行業(yè)特別有用,。"她說:"隨著氣候變化,臭氧將增加,,這種新的傳感器可能非常有用,,可以幫助農(nóng)民在眼睛可以識別的損害之前采取行動。地面臭氧可以通過早期檢測和用木炭或沸石粉處理土壤表面而得到緩解,。正如安德魯解釋的那樣,,她的實驗室在美國國家科學基金會的資助下,將他們早先開發(fā)的用于醫(yī)療傳感設(shè)備織物的電極氣相沉積方法改編為一種新的用途--用于***植物,。這種導電聚合物薄膜,,即聚(3,4-亞乙基二氧噻吩),,PEDOT,只有1微米厚,,所以它能讓陽光照射進來,,而且不會傷害樹葉。她補充說,,自1970年代發(fā)明以來,,作為導電電極的非金...
研究人員使用基于AFM的峰值力定量納米力學映射(PFQNM)技術(shù)來描述有機太陽能電池中空穴傳輸層的納米級表面能量分布。他們發(fā)現(xiàn),,通過摻入不同側(cè)向尺寸的MoS2納米片,,可以有效地調(diào)節(jié)聚3,4-亞乙二氧基噻吩:聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)的表面能量分布,并且可以擴大PEDOT:PSS的異質(zhì)性分布,。表面能的異質(zhì)性分布(HeD-SE)可以進一步調(diào)節(jié)活性層的分子分布,、晶體取向和相分離。由于HeD-SE對活性層形態(tài)的優(yōu)化,,有機太陽能電池的性能和穩(wěn)定性得到了提高,,其比較好功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)為18.27%。此外,,PCE的增強比例與BHJ中Δγs的增大成正比,。旋涂PEDOTSS之后,需要在上面加一層...
消費者希望汽車,、洗碗機,、健身設(shè)備和恒溫器等都能更像其智能手機一樣工作。在尋求增值功能方面,,他們會力圖購買“物有所值”的產(chǎn)品,。反應遲鈍或者毫無 反應的觸摸屏開關(guān)不可能成功——這樣的產(chǎn)品會為制造商及其客戶帶來挫折感。PEDOT通過使用較厚的材料改善傳感能力,,能夠增強電路及表面電容傳感信號的完整性與魯棒性,。OEM客戶的反饋表明,一些**終用戶報告說在使用具有 PEDOT 電容式開關(guān)組件的設(shè)備控制功能后,,觸摸屏的靈敏度和響應性都有了很大改善。PEDOT 具有極高的柔性以及良好的粘附性,,可以延長壽命及使用周期數(shù),。低溫加 工工藝便于應用,可降低總生產(chǎn)成本,。從設(shè)計觀點來看,,PEDOT是一種通用工具,此外,,已...
導讀據(jù)日本東北大學官網(wǎng)近期報道,,該校與英國劍橋大學的研究人員通過將聚合物PSS-Na與PEDOT:PSS混合到一起,,來改善神經(jīng)形態(tài)器件的響應速度。背景如今,,數(shù)字計算機特別是超級計算機,,已經(jīng)具備十分強大的計算能力。但是在處理模式識別,、風險管理等復雜問題時,,即便是如今**強大的超級計算機,也不能像人腦那樣低能耗,、高效率地執(zhí)行運算并解決問題,。20世紀80年代,美國加州理工學院的卡弗·米德(CarverMead)提出了“神經(jīng)形態(tài)(neuromorphic)”這一觀點,。神經(jīng)形態(tài)工程,,也稱為神經(jīng)形態(tài)計算,是利用具有模擬電路的超大規(guī)模集成電路(VLSI)來模仿人腦神經(jīng)系統(tǒng),,**終目標是要制造一個...
當電解液稀釋到其原始PEDOT:PSS濃度的1%時,,電凝膠直徑與銅圓直徑的比值接近1(圖3A)。雖然金屬蒸發(fā)可以產(chǎn)生微米尺度特征,,但使用光刻技術(shù)可以生成更小的銅尺度特征并易于提高金屬層的空間分辨率,。本研究認為該空間分辨率的極限將取決于單個PEDOT:PSS微凝膠粒子的大小,約為250納米,。這種低濃度銅氧化物緩慢的氧化速率,,可以只通過改變時間使凝膠的厚度控制在近線性(圖3B),即使在電解液中的PEDOT:PSS濃度很低的情況下,,也可以通過改變電解槽中電解液總體積來實現(xiàn)大范圍的存儲模量,。電凝膠由固定直徑的圓形銅圖案制成,在5~12.5 ml之間改變電解質(zhì)體積,,并產(chǎn)生了三階可接近的生物相關(guān)模量范圍(...
透明高導電性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電極的導電性和彈性,。電測量作為機械應力的函數(shù),,表明電極的拉伸能力可達80%的應變。為了評估其實際應用的潛力,,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電極的應變誘導形態(tài)變化的依賴關(guān)...
當電解液稀釋到其原始PEDOT:PSS濃度的1%時,,電凝膠直徑與銅圓直徑的比值接近1(圖3A),。雖然金屬蒸發(fā)可以產(chǎn)生微米尺度特征,但使用光刻技術(shù)可以生成更小的銅尺度特征并易于提高金屬層的空間分辨率,。本研究認為該空間分辨率的極限將取決于單個PEDOT:PSS微凝膠粒子的大小,,約為250納米。這種低濃度銅氧化物緩慢的氧化速率,,可以只通過改變時間使凝膠的厚度控制在近線性(圖3B),,即使在電解液中的PEDOT:PSS濃度很低的情況下,也可以通過改變電解槽中電解液總體積來實現(xiàn)大范圍的存儲模量,。電凝膠由固定直徑的圓形銅圖案制成,,在5~12.5 ml之間改變電解質(zhì)體積,并產(chǎn)生了三階可接近的生物相關(guān)模量范圍(...
盡管實驗性質(zhì)的電池設(shè)計方案已經(jīng)取得了長足的進步,,但現(xiàn)有的鋰離子電池仍有較大的改進空間,。阿貢國家實驗室的科學家們,剛剛開發(fā)出了一種被稱作 PEDOT 的新型陰極涂層,,特點是能夠讓鋰離子電池更安全,、長久地運行。眾所周知,,鋰離子電池的一個短板,,就是陰極會在使用過程中產(chǎn)生過量的氧氣,并與電解質(zhì)發(fā)生反應,。 (來自:Argonne National Laboratory)這種現(xiàn)象會在陰極表面上形成一層膜,,導致兩者之間能量傳遞的減少,進而影響整個電池的性能,。為緩解這個問題,,大多數(shù)鋰離子電池都會在陰極上覆蓋特殊的涂層,但往往又會帶來另一個問題 —— 減慢了鋰離子的進出速度,、降低了電池的效率,。此外由于...