醫生如何在不取下繃帶的情況下確保包扎的傷口正在愈合?這是一個難題,因為去除繃帶會破壞愈合過程。在《物理學前沿》(FrontiersinPhysics)雜志的一項新研究中提出的技術可以提供幫助。這種新的"智能繃帶"包含一個傳感器,可以非常敏感地測量傷口的濕度水平,然后將數據傳輸到附近的智能手機上,而不需要醫生拆除繃帶。在未來,通過改變繃帶的幾何形狀和材料,研究人員可能能夠對其進行微調以適應不同類型的傷口。該技術可以幫助醫生更容易和成功地監測傷口。為什么我的PEDOT/PSS抗靜電涂布液,只有在PET和PE基材上抗靜電效果很好,其他材料例如玻璃就干了膜就掉了。制備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)的不可逆的還原過程。第二個開關是PEDOT-IO-I(中性態)和PEDOT-IO-I(氧化態)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(結構顏色)變化。第三個開關是水處理PEDOT-IO-I(氧化態)形成PEDOT-IO-II,由于水誘導LiClO4分子(Li+和ClO4-離子)的去除和周期性結構收縮,引起光晶帶隙的藍移。在此基礎上,實現了在PEDOT光子晶體上水寫-電擦多彩圖案。OLEDPEDOT觸控有人用過導電聚合物pedot嗎?為什么這個物質的單調性不太好啊,是不是濃度太大了?
有機半導體的摻雜對于有機(光)電子和電化學設備的運行至關重要。通常情況下,這是通過向聚合物體添加異質摻雜分子來實現的,由于摻雜物的升華或聚集,往往導致穩定性和性能不佳。在小分子供體-受體系統中,電荷轉移可以產生高而穩定的電導率,這種方法尚未在全共軛聚合物系統中得到探索。在此,我們報告了全聚合物供體-受體異質結中的基態電子轉移。將低電離能量的聚合物與高電子親和力的對應物結合在一起,產生了導電界面,其電阻率值比單獨的單層聚合物低五到六個數量級。電阻率的大幅下降源于兩個平行的準二維電子和空穴分布,其濃度達到~1013 cm-2。此外,我們將這一概念轉移到三維塊狀異質結上,由于沒有分子摻雜物,顯示出特殊的熱穩定性。我們的研究結果為潛在的電活性復合材料提供了希望,例如,熱電和可穿戴電子設備。
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之一,因為它具有優異的電性能。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、以及容易受 PSS 影響的電導率。因此,通過各種方法可以優化 PEDOT:PSS 的功率因數(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。大家平時做報告什么的都是怎么念PEDOT的?說全稱“聚乙撐二氧噻吩”還是念英文縮寫啊?
Baran小組的研究人員DiegoRosas-Villalva解釋說,熱電PEDOT:PSS薄膜經常暴露在強酸形式的摻雜物中。這個過程會洗掉松散的PSS鏈以提高聚合物的結晶度,并留下氧化PEDOT鏈的顆粒以提高導電性。KAUST開發的一種基于聚合物的薄膜可以進行熱電轉換,過早失效的可能性較小。Credit:DiegoVillalva"我們使用硝酸,因為它是PEDOT比較好的摻雜劑之一,"羅薩斯-維拉爾瓦說。"然而,它相當容易蒸發,這隨著時間的推移會降低熱電的性能"。摻雜步驟完成后,PEDOT:PSS薄膜必須經歷一個相反的程序,以中和或"去除"一些導電顆粒,以提高熱電發電量。DiegoRosas-Villalva解釋說,研究小組對這樣一種極薄的聚合物能如此有效地提高裝置的壽命感到驚訝。資料來源:KAUSTPEDOT:PSS薄膜的拉曼主峰向高波數移動是什么原因?如何分類PEDOT粒徑
表征發現增強的光電性能不僅是導電單元并聯的結果,而來自石墨烯和聚PEDOT:PSS上的電荷轉移的協同作用。制備PEDOT油墨
馬薩諸塞大學阿默斯特分校的TrishaAndrew領導的材料化學家說,農民和水果種植者報告說,氣候變化正在導致他們的田地和果園的土壤表面的臭氧濃度增加--這種暴露可能導致不可逆轉的植物損害,減少作物產量并威脅糧食供應。共同***作者JaeJoonKim和RuolanFan在《科學進展》中寫道,Andrew實驗室在植物葉子上的蒸氣沉積導電聚合物"紋身"的方法可以讓種植者準確地檢測和測量這種臭氧損害,即使是在低暴露水平。安德魯說,他們放置在葉子上的彈性聚合物紋身可以"頻繁和長期地監測葡萄和蘋果等具有重要經濟意義的作物的細胞臭氧損傷"。他們寫道:"我們選擇葡萄(VitisviniferaL.)作為我們的模型植物,因為葡萄的果實產量和果實質量在暴露于地面臭氧時明顯下降,導致重大經濟損失"。例如,地面臭氧可以由肥料中的硝酸鹽和太陽之間的相互作用產生。制備PEDOT油墨
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