我們將植物與共軛聚合物結(jié)合起來,提出了電子植物的概念,其中電路和電化學(xué)裝置被集成到植物結(jié)構(gòu)中。-通過利用植物的物理化學(xué)環(huán)境和分區(qū)組織,我們證明了PEDOT(聚(3,4-亞乙基二氧噻吩))聚合物可以在木質(zhì)部組織和葉綠體中自我組織,并可以分別作為晶體管和電致變色像素的活性層。因此,在后來的工作中,我們開發(fā)了一種共軛三聚體(ETE-S,雙[3,4-亞乙二氧基噻吩]-3-噻吩丁酸,鈉鹽),它可以流經(jīng)植物的血管,同時在體內(nèi)聚合,不需要任何外部化學(xué)或物理刺激。11**近,我們發(fā)現(xiàn)細(xì)胞壁過氧化物酶,由內(nèi)源過氧化氫***,負(fù)責(zé)ETE-S聚合。因此,植物具有生物催化機(jī)制,可以在體內(nèi)聚合共軛低聚物,并將產(chǎn)生的導(dǎo)電聚合物整合到細(xì)胞壁內(nèi)。17,18然而,在我們以前的研究中,我們使用的是植物扦插,而不是完整的植物,限制了生物混合裝置的壽命。有人用過導(dǎo)電聚合物pedot嗎?為什么這個物質(zhì)的單調(diào)性不太好啊,是不是濃度太大了?電容器PEDOT導(dǎo)電率
"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(kuò)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)生的電致變色裝置表現(xiàn)出高對比度(在650納米處超過90%)、快速反應(yīng)(在0.7秒內(nèi)著色至90%,在0.9秒內(nèi)漂白至65%,在7.1秒內(nèi)漂白至90%)、良好的著色效率(在670納米處109cm2C-1)和出色的循環(huán)穩(wěn)定性(在3000次循環(huán)后對比度下降不到10%)。中國香港PEDOT觸控(c)彎曲半徑為12至2 mm時,PET上PTG的歸一化電阻變化,插圖顯示了PET上不同彎曲程度的PTG。
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(jìn)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(jìn)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(fù)極--將二氧化碳轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,它們能感知和適應(yīng)各種環(huán)境刺激,并能通過組織再生進(jìn)行自我修復(fù)。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(xué)方法中,智能納米材料能夠在植物中實(shí)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(dá)葉綠體等細(xì)胞器。當(dāng)植物從土壤中吸收感興趣的分析物時,浸潤在植物葉片中的改性碳納米管產(chǎn)生了可讀的信號。納米顆粒也被用作植物組織內(nèi)化學(xué)發(fā)光反應(yīng)物的載體,因此使植物發(fā)光。
來自新加坡南洋理工大學(xué)(NTUSingapore)的一個團(tuán)隊開發(fā)了一種便攜式設(shè)備,可以在10分鐘內(nèi)生成高分辨率的人類皮膚三維圖像。該團(tuán)隊表示,這種便攜式皮膚測繪設(shè)備可用于評估濕疹和銀屑病等皮膚病的嚴(yán)重程度。三維皮膚測繪對臨床醫(yī)生可能很有用,因?yàn)榇蠖鄶?shù)用于評估皮膚狀況的設(shè)備只提供皮膚表面的二維圖像。由于該設(shè)備還能繪制出高達(dá)2毫米的皮膚脊線和溝槽的深度,它還可以幫助監(jiān)測傷口愈合。該設(shè)備將一個特別設(shè)計的薄膜壓在受試者的皮膚上,以獲得一個長達(dá)5乘5厘米的印記,然后使其受到電荷的影響,產(chǎn)生一個三維圖像。形成PEDOT:PSS載體層時不同SDS(a)和BSL(b,1.0 wt% SDS)濃度下PTG薄膜的薄層電阻和透射率(λ=550nm)。
我們開發(fā)了三種不同的原位化學(xué)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(jìn)行后處理,以實(shí)現(xiàn)聚(3,4-亞乙基二氧噻吩)/還原氧化石墨烯(PEDOT/rGO)納米復(fù)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(yīng)的純PEDOT,所有的納米復(fù)合材料都顯示出極大的熱電性能(功率因子)。迄今為止,通過將添加劑整合到 PEDOT:PSS 中來優(yōu)化 PEDOT:PSS 復(fù)合薄膜的熱電性能已經(jīng)取得了一些進(jìn)展。我國PEDOT導(dǎo)電液
PEDOT具有分子結(jié)構(gòu)簡單、能隙小、電導(dǎo)率高等特點(diǎn)。電容器PEDOT導(dǎo)電率
我們觀察到用2毫克毫升-1功能化的根部涂層的平均面積增加,表明更多的材料被沉積,但不是以線性比例的方式,與我們之前對固定樣品的表征一致。假設(shè)一個理想的電阻,計算p(ETE-S)的電導(dǎo)率,發(fā)現(xiàn)用1毫克毫升-1和2毫克毫升-1功能化的根的電導(dǎo)率分別等于12.4±6.1S厘米-1和5.5±1.8S厘米-1,圖3C。用1mgml-1ETE-S功能化的根的電導(dǎo)率趨向于更高,但由于樣品之間的變化,差異并不***。接下來,我們評估了導(dǎo)電層的穩(wěn)定性,以及在功能化的根系生長過程中它是如何變化的。我們在功能化之日的四周后進(jìn)行了上述分析。在此期間,功能化的根系仍然附著在植物上,根系被置于營養(yǎng)液中培養(yǎng)。電容器PEDOT導(dǎo)電率
上海歐依有機(jī)光電材料有限公司總部位于龍?zhí)m路277號2號樓5樓5A05室,是一家從事有機(jī)光電材料、環(huán)保、清潔能源領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電子材料、電子元器件及產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用物品、易制毒化學(xué)品)、儀器儀表、管道配件、機(jī)械設(shè)備及配件、文化辦公用品、工藝品的銷售的公司。歐依有機(jī)光電材料深耕行業(yè)多年,始終以客戶的需求為向?qū)?,為客戶提?**的PEDOT/PSS,透明導(dǎo)電油墨。歐依有機(jī)光電材料始終以本分踏實(shí)的精神和必勝的信念,影響并帶動團(tuán)隊取得成功。歐依有機(jī)光電材料創(chuàng)始人李元尨,始終關(guān)注客戶,創(chuàng)新科技,竭誠為客戶提供良好的服務(wù)。