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ELPEDOT固態(tài)電容

來源: 發(fā)布時間:2022-05-08

由林雪平大學有機電子實驗室的西蒙娜-法比亞諾領導的一個研究小組創(chuàng)造了一種具有***導電性的有機材料,,它不需要被摻雜,。他們通過混合兩種具有不同性質的聚合物實現(xiàn)了這一點,。為了提高聚合物的導電性,,并通過這種方式在有機太陽能電池,、發(fā)光二極管和其他生物電子應用中獲得更高的效率,,研究人員到目前為止一直在材料中摻入各種物質。通常情況下,,這是通過移除一個電子或用一個摻雜分子將其捐贈給半導體材料來實現(xiàn)的,,這種策略增加了電荷的數(shù)量,從而提高了材料的導電性。"我們通常對有機聚合物進行摻雜,,以提高其導電性和設備性能,。這個過程在一段時間內是穩(wěn)定的,但材料會變質,,我們用作摻雜劑的物質**終會浸出,。林雪平大學有機電子實驗室內的有機納米電子小組負責人西蒙娜-法比亞諾副教授說:"這是我們希望在生物電子應用中不惜一切代價避免的事情,在生物電子應用中,,有機電子元件可以為可穿戴電子設備和身體內的植入物帶來巨大的好處,。該研究小組由來自五個國家的科學家組成,現(xiàn)在已經成功地將這兩種聚合物結合起來,,生產出一種不需要任何摻雜就能導電的導電墨水,。這兩種材料的能級完全匹配,因此電荷可以自發(fā)地從一種聚合物轉移到另一種,。該成果已發(fā)表在《自然材料》上。PEDOT的 長久期間穩(wěn)定性,。ELPEDOT固態(tài)電容

在過去幾十年中,,聚合物和基于聚合物的復合材料在柔性熱電領域的應用越來越受到關注。p型PEDOT:PSS 是**被關注的聚合物系統(tǒng)之一,,因為它具有優(yōu)異的電性能,。然而,PEDOT:PSS 的熱電性能受到幾個因素的限制,,例如較小的塞貝克系數(shù),、以及容易受 PSS 影響的電導率。因此,,通過各種方法可以優(yōu)化 PEDOT:PSS 的功率因數(shù)(power factor),,例如,去除復合材料中多余的不導電的 PSS,,增強PEDOT鏈的取向以增加其電導率,,化學處理以調節(jié)PEDOT鏈的氧化程度,以及集成各種納米結構來增強它的熱電性能,。SV4PEDOTSV4上海歐依pedot高分子材料應用領域廣,。

"我們以前曾用植物插條工作,它能夠吸收和組織導電聚合物或低聚物,。然而,,植物插條只能存活幾天,植物就不再生長了,。EleniStavrinidou說:"在這項新的研究中,,我們使用了完整的植物,一種從種子生長出來的普通豆類植物,并且我們表明,,當用含有低聚物的溶液澆灌植物時,,植物會變得導電。這里的研究人員使用了一種三聚體ETE-S,,它是通過植物中的一個自然過程聚合而成的,。在植物的根部形成了一層導電的聚合物薄膜,這使得整個根部系統(tǒng)作為一個可隨時使用的導體網絡發(fā)揮作用,。

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導電性失效的原理,。

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系。界面修飾的策略被用來研究倒置設備中的電子傳輸層,,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,。聚苯胺(PANI)和聚3,4-乙烯二氧噻吩(PEDOT)晶區(qū)中,ππ層間距是,?EL 3155PEDOT導電油

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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體的擴展網絡,。植物的生物催化機制驅動聚合,并將聚合物沿其組織模板化,。集成的混合離子-電子導體在數(shù)周內保持其功能,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)展更復雜的根系來適應這種新的混合狀態(tài)。此外,,我們將電子功能增強到根系中,,使其對環(huán)境有高度的反應和適應性,因此有希望用于***的生物雜交應用,。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)電子學和生物學之間的無縫溝通途徑,。ELPEDOT固態(tài)電容

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