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來源: 發(fā)布時間:2022-04-27

2電化學聚合法

電化學聚合亦可簡稱為電解聚合、電聚合或電引發(fā)聚合,是指在有適當電解液的電解池里,按一定的電化學方式進行電解,使單體在電極上發(fā)生聚合反應(yīng)??珊铣筛鞣N導電性聚合物并制備各種結(jié)構(gòu)、性質(zhì)不同的功能膜,還可在單體聚合的同時進行摻雜。


電化學聚合法裝置簡單、條件易于控制,聚合物膜厚可控、均勻且再現(xiàn)性高,可以通過控制聚合時電流的大小和通電時間來制備比表面積大、厚度和結(jié)構(gòu)可控且多樣的薄膜對電極。而且制備的PEDOT薄膜結(jié)構(gòu)規(guī)整、電導率高,同時薄膜與電極的粘結(jié)力較強。但電化學聚合法要求基材具有導電性,制作的PEDOT電極小,且脆而硬,無法進行大尺寸薄膜制備。



有什么方法可以測定PEDOT:PSS的分子量?OPVPEDOTSV3

"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堆積。查爾姆斯理工大學化學和化學工程系以及瓦倫堡木材科學中心的博士生SozanDarabi說,他是這篇科學文章的主要作者,這篇文章**近發(fā)表在ASC應(yīng)用材料與界面上。SozanDarabi與同一小組的研究員AnjaLund一起,幾年來一直在研究用于電子紡織品的導電纖維。以前的重點是絲綢,但現(xiàn)在通過使用纖維素,這些發(fā)現(xiàn)得到了進一步推進。電容器PEDOT高導電性想用PEDOTPSS來分散碳管,我看到文獻上都寫得從德國HCstarck購買,求大家告知購買方法吧.

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。這種新的n型材料是以乙醇作為溶劑的墨水形式出現(xiàn)的。Credit:ThorBalkhed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。這一進展為具有高能源效率的創(chuàng)新印刷電子產(chǎn)品鋪平了道路。該成果已發(fā)表在《自然通訊》上。導電聚合物使得開發(fā)靈活和輕質(zhì)的電子元件成為可能,如有機生物傳感器、太陽能電池、發(fā)光二極管、晶體管和電池。導電聚合物的電性能可以通過一種被稱為"摻雜"的方法進行調(diào)整。在這種方法中,各種摻雜物分子被添加到聚合物中以改變其特性。根據(jù)摻雜物的不同,摻雜的聚合物可以通過帶負電的電子("n型"導體)或帶正電的空穴("p型"導體)的運動進行導電。***,**常用的導電聚合物是p型導體PEDOT:PSS。PEDOT:PSS有幾個引人注目的特點,如高導電性、出色的環(huán)境穩(wěn)定性,**重要的是它可以作為水基分散體在商業(yè)上使用。然而,許多電子設(shè)備需要p型和n型的組合才能發(fā)揮作用。目前,還沒有與PEDOT:PSS相當?shù)膎型材料。

"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(lǐng)導這項工作是一個真正偉大的經(jīng)歷,這是該領(lǐng)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(lǐng)域定義了一個重要的新篇章,并將引發(fā)許多新的應(yīng)用和全世界的興趣。與基于原始 V2O5 的電極相比V2O5/PEDOT 電極在 (0.3–1.4) V(vs. Zn/Zn2+)電位范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)異的電化學性能。

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(yīng)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(yīng)用至關(guān)重要。目前已發(fā)展了一系列策略用于調(diào)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(gòu)建微/納米結(jié)構(gòu)、制備復合層體系。但是這些方法通常需要預先設(shè)計化學反應(yīng),制備過程復雜且難以實現(xiàn)大面積應(yīng)用。因此,發(fā)展一種簡單策略調(diào)控PEDOT薄膜表面浸潤性對于可重寫PEDOT紙的應(yīng)用十分重要。PEDOT制備時需要加入偶聯(lián)劑嗎?PSSPEDOT涂布方法

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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(yīng)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) 和***溫度 (K) 影響的ZT值量化。雖然基于有機共軛聚合物的熱電材料取得了長足的進步,但是,仍然無法與傳統(tǒng)的無機熱電材料的熱電性能相比,這導致了人們對開發(fā)性能更好的有機和有機復合熱電材料的巨大研究興趣和動力。OPVPEDOTSV3

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