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,"維拉爾瓦說。"它以前曾被納入其他有機電子產(chǎn)品中,但在熱電方面幾乎沒有探索。"未用濃硫酸處理的PEDOT:PSS的紅外圖譜?導電性PEDOTPH 1000
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(yīng)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(fù)。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(yīng)。在***階段,我們觀察到聚合物涂層的飽和,發(fā)現(xiàn)聚合反應(yīng)的一半時間為152分鐘。雖然聚合過程可以繼續(xù)超過350分鐘,使涂層變得更厚,但這不能用顯微鏡分析來觀察,因為根部變得太不透明,無法顯示任何進一步的顏色變化,解釋了飽和階段。導電PEDOTclevios作者通過在市售一次性手套和口罩上分別直接沉積和圖案化PEDOT,成功地制造了一種血壓和呼吸率監(jiān)測傳感器。
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(yīng)用于各種類型的傷口。"
由林雪平大學有機電子實驗室的西蒙娜-法比亞諾領(lǐng)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(zhì)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(yīng)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(zhì)。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(shè)備性能。這個過程在一段時間內(nèi)是穩(wěn)定的,但材料會變質(zhì),我們用作摻雜劑的物質(zhì)**終會浸出。林雪平大學有機電子實驗室內(nèi)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(yīng)用中不惜一切代價避免的事情,在生物電子應(yīng)用中,有機電子元件可以為可穿戴電子設(shè)備和身體內(nèi)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(jīng)成功地將這兩種聚合物結(jié)合起來,生產(chǎn)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(zhuǎn)移到另一種。該成果已發(fā)表在《自然材料》上。跪求關(guān)于PEDOT/PSS薄膜密度是多少?有相關(guān)文獻嗎?
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(yīng)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檢測能力,它將無線供電、電生理信號檢測和數(shù)據(jù)廣播能力納入了納米級尺寸。由NeuroSWARM3粒子產(chǎn)生的光信號可以從大腦外部使用波長在1,000-1,700納米之間的近紅外光來檢測。這些納米粒子可以無限期地發(fā)揮作用,而不需要電源或電線。經(jīng)過肼處理的PEDOT催化劑在穩(wěn)定狀態(tài)(>10 h)下可表現(xiàn)出高達100%的CO產(chǎn)率。溶劑PEDOT聚合
PEDOT:PSS薄膜的拉曼主峰向高波數(shù)移動是什么原因?導電性PEDOTPH 1000
在這項工作中,我們報告了通過共軛聚合物的體內(nèi)聚合對完整的植物進行電子功能化,以便將電子器件長期整合到植物結(jié)構(gòu)中。我們關(guān)注植物的根系,因為它對各種化學和物理刺激有反應(yīng),調(diào)節(jié)生長環(huán)境中分子的吸收,并分泌大量的有機分子,因此對開發(fā)能源設(shè)備和地下傳感器很有吸引力。19-22 我們證明,只要用共軛低聚物溶液澆灌植物,低聚物就會在根部聚合,形成一個易于獲得的混合離子-電子導體的擴展網(wǎng)絡(luò),同時植物繼續(xù)生長和發(fā)展。。。。。。。導電性PEDOTPH 1000
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