"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,信號在這段時間內(nèi)不會真正改變。"科學上的問題是,如果你給植物澆水太少或曬太陽太多,視覺上的臭氧損害看起來完全一樣。當我們看了我們讀出的臭氧特征后,這個項目在智力上變得有趣了,它與干旱或紫外線損害非常不同。臭氧在葉片的高頻電阻抗和相位信號中產(chǎn)生了獨特的變化"。氧化鎵溶解到稀硫酸中,然后加入到pedot中制備油墨,油墨干燥后會有發(fā)白。加熱延長顏色、電阻也沒變化。我國PEDOT油墨
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。假設一個理想的電阻,計算p(ETE-S)的電導率,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)。本地PEDOTSV3化學氧化合成pedot,因為要做生物實驗,需要進行清洗,可是混合溶液好像和pedot反應,抽濾總是有黃色濾液。
根部沒有角質(zhì)層,因此表皮細胞和細胞壁機械直接暴露在共軛三聚體中進行體內(nèi)聚合。因此,年輕的豆類植物的根被浸泡在新制備的共軛三聚體的水溶液中,ETE-S(1毫克毫升)(圖1A)。根系的其余部分被保存在富含營養(yǎng)的溶液中。隨著時間的推移,我們觀察到根部有一層黑色的涂層,表明聚合物的形成。使用紫外-可見光譜對根部提取物進行確認,在那里觀察到p(ETE-S)的特征峰(圖S1,ESI?11,23)。為了揭示根部的聚合動力學,我們進行了時間推移顯微鏡,并在現(xiàn)場監(jiān)測聚合物的形成(圖S2,ESI?)。選定的圖像顯示在圖1B。在**初的60分鐘內(nèi),根的表面沒有明顯的顏色變化,表明聚合非常少。隨著時間的推移,根部變得更深,聚合物在表皮細胞上形成;300分鐘后,根部被聚合物覆蓋。為了進一步了解動力學,我們在選定的時間點對根的顏色變化進行了量化,這與根表面的聚合物數(shù)量相對應(圖S3,ESI?)。聚合物的數(shù)量隨著時間的推移而增加,**初是緩慢的動力學,然后是較快的動力學,接著是飽和度達到90%(圖1C,圖S4,ESI?)。
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。我們關注植物的根系,因為它對各種化學和物理刺激有反應,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,同時植物繼續(xù)生長和發(fā)展。。。。。。。通過對 PEDOT:PSS 溶液熱處理,實現(xiàn)了薄膜在 PEDOT:PSS/Si 混合太陽能電池 (HSC) 中的電導率和功函數(shù)的雙提高。
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(diào)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。急求,pedot:pss涂膜的濃度,直接用買來的涂膜可以嗎?安徽使用PEDOT
六氟異丙醇能溶解PEDOT:PSS嗎?我國PEDOT油墨
此前,中國科學院院士、中科院理化技術研究所研究員江雷,研究員王京霞團隊在PEDOT光子晶體上實現(xiàn)了多彩圖案的水寫和電擦除。他們通過電聚合制備PEDOT光子晶體(PEDOT-IO-0),揭示了所制備PEDOT-IO具有四種狀態(tài)和三種不同的開關形式:***個開關是從PEDOT-IO-0到PEDOT-IO-I(中性態(tài))的不可逆的還原過程。第二個開關是PEDOT-IO-I(中性態(tài))和PEDOT-IO-I(氧化態(tài))之間的可逆電化學過程,伴隨著由于離子摻雜/脫摻雜引起的可逆帶隙(結(jié)構(gòu)顏色)變化。第三個開關是水處理PEDOT-IO-I(氧化態(tài))形成PEDOT-IO-II,由于水誘導LiClO4分子(Li+和ClO4-離子)的去除和周期性結(jié)構(gòu)收縮,引起光晶帶隙的藍移。在此基礎上,實現(xiàn)了在PEDOT光子晶體上水寫-電擦多彩圖案。我國PEDOT油墨
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