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電容器PEDOT導電率

來源: 發布時間:2022-04-21

我們將植物與共軛聚合物結合起來,提出了電子植物的概念,其中電路和電化學裝置被集成到植物結構中。-通過利用植物的物理化學環境和分區組織,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),它可以流經植物的血管,同時在體內聚合,不需要任何外部化學或物理刺激。11**近,我們發現細胞壁過氧化物酶,由內源過氧化氫***,負責ETE-S聚合。因此,植物具有生物催化機制,可以在體內聚合共軛低聚物,并將產生的導電聚合物整合到細胞壁內。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?電容器PEDOT導電率

"我們報告了基于全固態串聯結構并使用質子作為擴散物種的快速開關電致變色裝置,"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)作為固態質子源。研究人員在一系列初步測試中評估了他們開發的結構,并發現它取得了非常有希望的結果,但對比度很低(即其開和關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子泵入WO3層。"研究人員在他們的論文中解釋說:"由此產生的電致變色裝置表現出高對比度(在650納米處超過90%)、快速反應(在0.7秒內著色至90%,在0.9秒內漂白至65%,在7.1秒內漂白至90%)、良好的著色效率(在670納米處109cm2C-1)和出色的循環穩定性(在3000次循環后對比度下降不到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。

生物雜交技術旨在將生物結構和過程與人工系統合并,形成先進的技術組件。生物混合方法的一個巨大優勢是,它們利用了經過數百萬年進化而優化的自然過程,而仿生系統則是完全人工的。植物是太陽能和碳負極--將二氧化碳轉化為化學能,它們能感知和適應各種環境刺激,并能通過組織再生進行自我修復。同時,它們生產一些有用的材料,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,可以被用于技術目的。例如,在植物納米仿生學方法中,智能納米材料能夠在植物中實現設備功能。納米粒子被引入到植物中,根據它們的大小和電荷,它們自發地在特定的植物組織中定位,甚至到達葉綠體等細胞器。當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生了可讀的信號。納米顆粒也被用作植物組織內化學發光反應物的載體,因此使植物發光。

來自新加坡南洋理工大學(NTUSingapore)的一個團隊開發了一種便攜式設備,可以在10分鐘內生成高分辨率的人類皮膚三維圖像。該團隊表示,這種便攜式皮膚測繪設備可用于評估濕疹和銀屑病等皮膚病的嚴重程度。三維皮膚測繪對臨床醫生可能很有用,因為大多數用于評估皮膚狀況的設備只提供皮膚表面的二維圖像。由于該設備還能繪制出高達2毫米的皮膚脊線和溝槽的深度,它還可以幫助監測傷口愈合。該設備將一個特別設計的薄膜壓在受試者的皮膚上,以獲得一個長達5乘5厘米的印記,然后使其受到電荷的影響,產生一個三維圖像。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)。

我們開發了三種不同的原位化學氧化聚合路線,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)浸泡進行后處理,以實現聚(3,4-亞乙基二氧噻吩)/還原氧化石墨烯(PEDOT/rGO)納米復合材料。正如掃描電子顯微鏡和能量色散X射線光譜技術所證明的那樣,PEDOT已經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。相對于相應的純PEDOT,所有的納米復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 中來優化 PEDOT:PSS 復合薄膜的熱電性能已經取得了一些進展。我國PEDOT導電液

PEDOT具有分子結構簡單、能隙小、電導率高等特點。電容器PEDOT導電率

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。假設一個理想的電阻,計算p(ETE-S)的電導率,發現用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,根系被置于營養液中培養。電容器PEDOT導電率

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