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...
"我們報告了基于全固態(tài)串聯(lián)結(jié)構(gòu)并使用質(zhì)子作為擴散物種的快速開關(guān)電致變色裝置,,"ZeweiShao和他的同事在他們的論文中寫道,。"我們使用三氧化鎢(WO3)作為電致變色材料,,使用聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)作為固態(tài)質(zhì)子源,。研究人員在一系列初步測試中評估了他們開發(fā)的結(jié)構(gòu),并發(fā)現(xiàn)它取得了非常有希望的結(jié)果,,但對比度很低(即其開和關(guān)的透光率之間有輕微的差異),。為了克服這一限制,他們在PEDOT:PSS層的頂部引入了一個固體聚合物電解質(zhì)層,。該層有效地為PEDOT:PSS提供鈉離子,,并通過一個被稱為離子交換的過程將質(zhì)子泵入WO3層。"研究人員在他們的論文中解釋說:"由此產(chǎn)...
助理教授Lisak補充說:"事實證明,,該設備在提取指紋方面也很有效,,并能給出其特征的高分辨率三維圖像。"(見圖片2)在評論該設備的潛在用途時,,Yew博士補充說:"該設備可能有助于指紋識別,,這通常是在法醫(yī)分析中進行。由于其圖像的三維性質(zhì),,當涉及到區(qū)分類似指紋時,,該設備可以提供更高的準確性。"為了進一步驗證其功效,,該團隊正在探索在今年晚些時候進行臨床試驗,,以測試其設備的可行性,以及其他潛在的***用途,。..............................大家平時做報告什么的都是怎么念PEDOT的,?說全稱“聚乙撐二氧噻吩”還是念英文縮寫啊?方便PEDOTEL 3165近三十年來,,聚合物/無機...
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)。各位大佬,,我想在PEN基底上旋涂pedot:pss,發(fā)現(xiàn)浸潤性很差,,是不是沒法旋上啊,有什么方法,?江蘇PEDOT高導電林雪平大學的研究人員與美國和韓國的同事...
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,。我想合成PEDOTSS,,然后用...
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),。旋涂PEDOTSS之后,需要在上面加一層別的界面層,,界面層需要350度退火3 min,,會對下層PEDOTSS造成影響嗎?內(nèi)蒙古哪些新型PEDOT一旦進入大腦...
"我們邀請了林雪平大學和查爾姆斯理工大學的科學家,,以及美國,、德國、日本和中國的**,。他說:"領導這項工作是一個真正偉大的經(jīng)歷,,這是該領域的一個重要的步驟。這項研究的主要資金來自瑞典研究理事會和瓦倫堡木材科學中心,。它也是在林雪平大學先進功能材料戰(zhàn)略倡議的框架內(nèi)進行的,,AFM。"從根本上說,,在導電聚合物中進行摻雜,,產(chǎn)生高導電性,到目前為止只能通過將非導電摻雜物與導電聚合物相結(jié)合來實現(xiàn)?,F(xiàn)在,,兩個導電聚合物的結(jié)合***產(chǎn)生了一個高度穩(wěn)定和高度導電的復合系統(tǒng)。林雪平大學有機電子實驗室主任MagnusBerggren教授說:"這一發(fā)現(xiàn)為導電聚合物領域定義了一個重要的新篇章,,并將引發(fā)許多新的應用和全世界的...
"我們邀請了林雪平大學和查爾姆斯理工大學的科學家,,以及美國、德國,、日本和中國的**,。他說:"領導這項工作是一個真正偉大的經(jīng)歷,這是該領域的一個重要的步驟,。這項研究的主要資金來自瑞典研究理事會和瓦倫堡木材科學中心,。它也是在林雪平大學先進功能材料戰(zhàn)略倡議的框架內(nèi)進行的,AFM,。"從根本上說,,在導電聚合物中進行摻雜,產(chǎn)生高導電性,到目前為止只能通過將非導電摻雜物與導電聚合物相結(jié)合來實現(xiàn)?,F(xiàn)在,,兩個導電聚合物的結(jié)合***產(chǎn)生了一個高度穩(wěn)定和高度導電的復合系統(tǒng)。林雪平大學有機電子實驗室主任MagnusBerggren教授說:"這一發(fā)現(xiàn)為導電聚合物領域定義了一個重要的新篇章,,并將引發(fā)許多新的應用和全世界的...
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,。作者通過在市售一次性手套和口罩上分別直接...
"自發(fā)電荷轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象以前已經(jīng)被證明了,但只是在實驗室規(guī)模上的單晶,。沒有人展示過可以在工業(yè)規(guī)模上使用的東西,。西蒙娜-法比亞諾說:"聚合物由大而穩(wěn)定的分子組成,很容易從溶液中沉積,,這就是為什么它們很適合作為印刷電子產(chǎn)品中的墨水大規(guī)模使用,。聚合物是簡單和相對便宜的材料,并且可以在商業(yè)上獲得,。沒有外來物質(zhì)從新的聚合物混合物中浸出,。它在很長一段時間內(nèi)保持穩(wěn)定并能承受高溫。這些特性對于能量采集/存儲設備以及可穿戴電子設備來說非常重要,。"由于它們不含摻雜劑,,所以長期穩(wěn)定,可用于要求嚴格的應用,。這一現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)為提高發(fā)光二極管和太陽能電池的性能提供了全新的可能性,。西蒙娜-法比亞諾說:"其他熱電應用也是如此,尤其...
其他研究人員已經(jīng)探索了一種類似的方法,,使用被設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,"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,。能咨詢一下PEDOT/pss在做循環(huán)伏安特性曲線實驗時的一些設置參數(shù)?新竹PEDOT導電涂布來自新加坡南洋理工大學(N...
"我們報告了基于全固態(tài)串聯(lián)結(jié)構(gòu)并使用質(zhì)子作為擴散物種的快速開關(guān)電致變色裝置,,"ZeweiShao和他的同事在他們的論文中寫道,。"我們使用三氧化鎢(WO3)作為電致變色材料,使用聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)作為固態(tài)質(zhì)子源,。研究人員在一系列初步測試中評估了他們開發(fā)的結(jié)構(gòu),,并發(fā)現(xiàn)它取得了非常有希望的結(jié)果,但對比度很低(即其開和關(guān)的透光率之間有輕微的差異),。為了克服這一限制,,他們在PEDOT:PSS層的頂部引入了一個固體聚合物電解質(zhì)層。該層有效地為PEDOT:PSS提供鈉離子,,并通過一個被稱為離子交換的過程將質(zhì)子泵入WO3層,。"研究人員在他們的論文中解釋說:"由此產(chǎn)...
一旦進入大腦,這些納米傳感器對電場的局部變化高度敏感,。在實驗室測試中,,NeuroSWARM3的體外原型能夠產(chǎn)生超過1,000的信噪比,這一靈敏度水平適用于檢測單個神經(jīng)元發(fā)射時產(chǎn)生的電信號,。"我們率先使用電致變色聚合物(例如PEDOT:PSS),,對電生理信號進行光學(無線)檢測,"Yanik補充說,。"具有可被外部場可逆地調(diào)制的光學特性的電致變色材料通常被用于智能玻璃/鏡子應用,。NeuroSWARM3可以被認為是一個反向操作的納米級電致變色負載等離子體天線:它的光學特性不是施加一個已知的電壓,而是由其附近的電致細胞進行調(diào)制,。因此,,NeuroSWARM3在一個單一的納米粒子裝置中提供了遠場生物電信號...
**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...
其他研究人員已經(jīng)探索了一種類似的方法,使用被設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,"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,。例如PEDOT:PSS/C60/rGO 和 PEDOT:PSS/CNT/石墨烯。臺南PEDOTOPV我們將植物與共軛聚...
一個研究能夠?qū)崮苻D(zhuǎn)化為電能的薄膜的KAUST團隊透露,,一種以前用于保護太陽能電池的聚合物可能在消費電子產(chǎn)品中找到新的應用,。當一個半導體的兩面處于不同的溫度時,,電子從熱區(qū)向冷區(qū)遷移可以產(chǎn)生電流,。這種現(xiàn)象被稱為熱電效應,通常需要具有剛性陶瓷結(jié)構(gòu)的半導體來維持兩邊的熱差,。但是**近發(fā)現(xiàn)聚合物也表現(xiàn)出熱電行為,,這促使人們重新思考如何利用這種方法來改進能量收集,包括將其納入可穿戴設備,。KAUST的DeryaBaran和她的團隊正在幫助設計自供電設備,,使用一種含有聚(3,4-乙烯二氧噻吩)和聚苯乙烯磺酸酯(PEDOT:PSS)鏈混合的導電聚合物。相對來說,,PEDOT:PSS價格低廉,,易于加工應用,包括噴...
唐江教授和他的團隊提出了一種快速熱蒸發(fā)(RTE)的方法來獲得高質(zhì)量的CdSe薄膜,,并設計了CdSe薄膜太陽能電池,。這項題為Rapidthermalevaporationforcadmiumselenidethin-filmsolarcells的研究發(fā)表在2021年12月6日的FrontiersofOptoelectronics上。在這項研究中,,RTE被用來沉積硒化鎘薄膜,,這些薄膜表現(xiàn)出高的晶體質(zhì)量,具有大的晶粒尺寸和優(yōu)先的晶體方向,。同時,,720納米處的尖銳吸收邊緣表明CdSe薄膜的直接帶隙為1.72eV,。強烈的光致發(fā)光,半滿寬度為23納米,,顯示出CdSe薄膜的缺陷相對較少,。基于高質(zhì)量的CdSe...
慢性傷口可能是經(jīng)歷過這些傷口的病人的一個重大痛苦和殘疾的來源,。讓這種傷口愈合是很棘手的,,有許多因素會影響傷口愈合,如溫度,、葡萄糖水平和酸度,。然而,**重要的因素之一是水分水平,。太干了,,組織會變得干枯;太濕了,,組織會變得發(fā)白和起皺,,就像在洗澡時一樣。這兩種情況都會破壞愈合的過程,。然而,,如果醫(yī)生想檢查傷口的濕度,那么他們需要移除繃帶,,有可能會損壞脆弱的愈合組織,。這些問題激發(fā)了這種***的智能繃帶,作為一種非侵入性地監(jiān)測傷口濕度的方法,。材料的選擇是一個挑戰(zhàn),,因為繃帶需要具有生物相容性,一次性的,,而且價格低廉,。與未熱處理的 PEDOT:PSS/Si HSC 相比,熱處理的 PEDOT溶液應用于 HSC...
電子紡織品可以在幾個方面改善我們的生活,。一個重要的領域是醫(yī)療保健,,其中的功能,如調(diào)節(jié),、監(jiān)測和測量各種健康指標,,可能會有很大的好處。在更***的紡織業(yè)中,,向可持續(xù)原材料的轉(zhuǎn)換是一個重要的持續(xù)問題,,天然材料和纖維已成為取代合成材料的越來越普遍的選擇。研究人員說,,導電的纖維素線在這里也可以發(fā)揮重要作用,。"纖維素是一種神奇的材料,,可以被可持續(xù)地提取和回收,我們將看到它在未來的使用越來越多,。而當產(chǎn)品由統(tǒng)一的材料或盡可能少的材料制成時,,回收過程會變得更容易和更有效。這項研究的負責人,、查爾姆斯理工大學化學和化學工程系教授ChristianMüller說:"從另一個角度看,,纖維素線對電子紡織品的發(fā)展非常有前景...
纖維素線的生產(chǎn)過程是由來自芬蘭阿爾托大學的合作者開發(fā)的。在隨后的過程中,,查爾姆斯大學的研究人員通過用導電的聚合材料對線進行染色使其具有導電性,。研究人員的測量結(jié)果表明,染色過程使纖維素線具有創(chuàng)紀錄的高導電性--通過添加銀納米線,,其導電性甚至可以進一步提高,。在測試中,電導率在多次洗滌后仍能保持,。深色的紗線是纖維素紗線,,淺色的是市售的鍍銀紗線,兩者都具有導電性,。研究人員將這兩根線分別縫在織物中,,以一種特殊的方式使織物具有熱電子特性。資料來源:Anna-LenaLundqvist/查爾姆斯科技大學PEDOTSS是離子導電還是電子導電,?北京PEDOTEL林雪平大學的研究人員與美國和韓國的同事一起,,現(xiàn)在已...
一個研究能夠?qū)崮苻D(zhuǎn)化為電能的薄膜的KAUST團隊透露,一種以前用于保護太陽能電池的聚合物可能在消費電子產(chǎn)品中找到新的應用,。當一個半導體的兩面處于不同的溫度時,,電子從熱區(qū)向冷區(qū)遷移可以產(chǎn)生電流,。這種現(xiàn)象被稱為熱電效應,,通常需要具有剛性陶瓷結(jié)構(gòu)的半導體來維持兩邊的熱差。但是**近發(fā)現(xiàn)聚合物也表現(xiàn)出熱電行為,,這促使人們重新思考如何利用這種方法來改進能量收集,,包括將其納入可穿戴設備。KAUST的DeryaBaran和她的團隊正在幫助設計自供電設備,,使用一種含有聚(3,4-乙烯二氧噻吩)和聚苯乙烯磺酸酯(PEDOT:PSS)鏈混合的導電聚合物,。相對來說,PEDOT:PSS價格低廉,,易于加工應用,,包括噴...
PEDOT具有兩種獨特的性質(zhì)–透明性與導電性,這使其與其他聚合物區(qū)分開來,。透明聚酯薄膜上印刷的PEDOT可以建立起導電圖,,在非金屬的平面上設置電容鍵,。這樣就實現(xiàn)了觸摸式開關(guān)組件與全屏觸摸技術(shù)的差異化,后者包括智能手機等等,,其整個平面表面都具有導電性,。對于焊接的組件來說,傳統(tǒng)上都必須使用印刷電路板或銅電路,。在操作聚酯基板時,,由于存在融化的風險,因此高溫焊接并不總是可行的,。低溫焊接工藝現(xiàn)在成為了可能,,可以在基于PEDOT的聚酯基板上直接整合芯片和其他小螺距的微型電子元件。固定的導電表面使得磨損幾乎成為了不可能PEDOT材料*推薦用于聚酯基板的透明區(qū)域,。另一加成工藝,,即銀墨,可以用在需要...
林雪平大學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。在設計功能性電子設備時,,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,,"林雪平大學科學和技術(shù)系高級講師SimoneFabiano說,。楊志遠是林雪平大學的一名博士后,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,。此外,已建立的...
其他研究人員已經(jīng)探索了一種類似的方法,,使用被設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,,"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,。PEDOT具有分子結(jié)構(gòu)簡單、能隙小,、電導率高等特點,。安徽PEDOT摻雜盡管存在涂層,但根組織看起來很健康,,沒有任何明顯...
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),。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(chǎn)生的皺紋,。油墨PEDOTOLED豆類植物的根部至少...
有機半導體的摻雜對于有機(光)電子和電化學設備的運行至關(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物結(jié)合在一起,,產(chǎn)生了導電界面,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...
為了獲得慢性植入的長期成功,需要一個穩(wěn)定的,、能與腦組織無縫結(jié)合的神經(jīng)元-電極界面,。與傳統(tǒng)的平面電極相比,用納米結(jié)構(gòu)材料修飾的神經(jīng)電極可以為電荷轉(zhuǎn)移和神經(jīng)元-電極整合提供明顯更大的活性表面積,。在這項研究中,,垂直排列的聚(3,4-亞乙基二氧噻吩)(PEDOT)納米管陣列已通過模板介導的技術(shù)在微電極上直接制造出來。預計PEDOT納米管陣列可以改善微電極的電性能,,促進細胞粘附和生長,,并增加神經(jīng)元的延伸和分支。從我們的研究來看,,PEDOT納米管陣列修飾的微電極已經(jīng)獲得了2個數(shù)量級的界面阻抗下降和電荷容量密度增強,。使用PC12細胞進行的體外細胞兼容性測試表明,即使沒有促進細胞粘附的分子,,如膠原蛋白和聚L-...
"我們的作用就像人身上的臨時紋身,,"安德魯說。"它不會被洗掉,,而且聚合物的電性能不會退化,,即使經(jīng)過很長一段時間。我們在校園的一個溫室里有一些紋身的植物,,一年后它們?nèi)匀簧L良好,,像正常一樣長出根和葉子。"為了測試早期的臭氧損害,,她和同事們使用了一個從人類醫(yī)療實踐中改編的手持式阻抗光譜儀,。當它接觸到電極紋身時,一個讀數(shù)會報告電阻與頻率的關(guān)系,。這個電壓值在各種因素的存在下發(fā)生變化,,包括臭氧的氧化損傷。安德魯說:"你得到一個波形圖像,;一個軟件程序擬合了這個波,,所以我們可以提取某些組織參數(shù)。我們可以識別不同種類的損害模式,。它是一致的,,而且非常準確。如果你在同一植物上使用一年,,只要植物是健康的,,信號在這段...
為了測試他們的繃帶,研究人員將其暴露在人工傷口滲出物中,即從傷口滲出的液體,,同時還測試了不同的繃帶材料和形狀,。他們發(fā)現(xiàn),這種繃帶高度敏感,,在干燥,、潮濕和飽和的條件下提供截然不同的讀數(shù),這表明它可以成為傷口管理中的一個有價值的工具,。"博洛尼亞大學的另一位作者LucaPossanzini博士說:"我們開發(fā)了一系列具有不同層次和不同吸收性能和特點的繃帶,。"我們的想法是,每種類型的傷口都可以有自己合適的敷料,,從緩慢滲出的傷口到高度滲出的傷口,,如燒傷和水皰。然而,,我們將需要進一步優(yōu)化傳感器的幾何形狀,,并確定比較好愈合的適當傳感器值,然后我們才能將我們的技術(shù)應用于各種類型的傷口,。"此外,,已建立的無機熱電理...
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,。未用濃硫酸處理的PEDOT:PSS的紅外...