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觸摸開關(guān)PEDOT導電性

來源: 發(fā)布時間:2022-05-11

"PEDOT:PSS的一切可能,在我們的新聚合物中也是可能的。楊志遠說:"PEDOT:PSS和BBL:PEI的結(jié)合為開發(fā)穩(wěn)定和高效的電子電路提供了新的可能性。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。這種墨水可以通過簡單地將溶液噴到表面來沉積,從而使有機電子器件的制造更加容易和便宜。此外,這種墨水比目前正在開發(fā)的許多其他n型有機導體更環(huán)保,因為后者含有有害溶劑。西蒙娜-法比亞諾認為,這項技術(shù)已經(jīng)可以進行常規(guī)使用。"大規(guī)模生產(chǎn)已經(jīng)是可行的,我們很高興在相對較短的時間內(nèi)取得了如此大的進展。我們期望BBL:PEI能產(chǎn)生與PEDOT:PSS相同的影響。同時,要使墨水適應各種技術(shù),還有許多工作要做,我們需要更多地了解這種材料,"SimoneFabiano說。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。觸摸開關(guān)PEDOT導電性

一旦進入大腦,這些納米傳感器對電場的局部變化高度敏感。在實驗室測試中,NeuroSWARM3的體外原型能夠產(chǎn)生超過1,000的信噪比,這一靈敏度水平適用于檢測單個神經(jīng)元發(fā)射時產(chǎn)生的電信號。"我們率先使用電致變色聚合物(例如PEDOT:PSS),對電生理信號進行光學(無線)檢測,"Yanik補充說。"具有可被外部場可逆地調(diào)制的光學特性的電致變色材料通常被用于智能玻璃/鏡子應用。NeuroSWARM3可以被認為是一個反向操作的納米級電致變色負載等離子體天線:它的光學特性不是施加一個已知的電壓,而是由其附近的電致細胞進行調(diào)制。因此,NeuroSWARM3在一個單一的納米粒子裝置中提供了遠場生物電信號檢測能力,它將無線供電、電生理信號檢測和數(shù)據(jù)廣播能力納入了納米級尺寸。由NeuroSWARM3粒子產(chǎn)生的光信號可以從大腦外部使用波長在1,000-1,700納米之間的近紅外光來檢測。這些納米粒子可以無限期地發(fā)揮作用,而不需要電源或電線。重慶使用PEDOT聚苯胺、聚吡咯、聚3,4乙烯-二氧噻吩(PEDOT)的方阻分別為?

由林雪平大學有機電子實驗室的西蒙娜-法比亞諾領(lǐng)導的一個研究小組創(chuàng)造了一種具有***導電性的有機材料,它不需要被摻雜。他們通過混合兩種具有不同性質(zhì)的聚合物實現(xiàn)了這一點。為了提高聚合物的導電性,并通過這種方式在有機太陽能電池、發(fā)光二極管和其他生物電子應用中獲得更高的效率,研究人員到目前為止一直在材料中摻入各種物質(zhì)。通常情況下,這是通過移除一個電子或用一個摻雜分子將其捐贈給半導體材料來實現(xiàn)的,這種策略增加了電荷的數(shù)量,從而提高了材料的導電性。"我們通常對有機聚合物進行摻雜,以提高其導電性和設備性能。這個過程在一段時間內(nèi)是穩(wěn)定的,但材料會變質(zhì),我們用作摻雜劑的物質(zhì)**終會浸出。林雪平大學有機電子實驗室內(nèi)的有機納米電子小組負責人西蒙娜-法比亞諾副教授說:"這是我們希望在生物電子應用中不惜一切代價避免的事情,在生物電子應用中,有機電子元件可以為可穿戴電子設備和身體內(nèi)的植入物帶來巨大的好處。該研究小組由來自五個國家的科學家組成,現(xiàn)在已經(jīng)成功地將這兩種聚合物結(jié)合起來,生產(chǎn)出一種不需要任何摻雜就能導電的導電墨水。這兩種材料的能級完全匹配,因此電荷可以自發(fā)地從一種聚合物轉(zhuǎn)移到另一種。該成果已發(fā)表在《自然材料》上。

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(guān)重要。通常情況下,這是通過向聚合物體添加異質(zhì)摻雜分子來實現(xiàn)的,由于摻雜物的升華或聚集,往往導致穩(wěn)定性和性能不佳。在小分子供體-受體系統(tǒng)中,電荷轉(zhuǎn)移可以產(chǎn)生高而穩(wěn)定的電導率,這種方法尚未在全共軛聚合物系統(tǒng)中得到探索。在此,我們報告了全聚合物供體-受體異質(zhì)結(jié)中的基態(tài)電子轉(zhuǎn)移。將低電離能量的聚合物與高電子親和力的對應物結(jié)合在一起,產(chǎn)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(shù)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(zhuǎn)移到三維塊狀異質(zhì)結(jié)上,由于沒有分子摻雜物,顯示出特殊的熱穩(wěn)定性。我們的研究結(jié)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。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。

研究人員已經(jīng)開發(fā)出了納米級傳感器,可以注射到體內(nèi),利用光線無創(chuàng)地追蹤大腦活動。這種方法有朝一日可以提供一種新的方式來研究大腦或評估病人的大腦功能,而不需要進行手術(shù)或植入設備。A.加州大學圣克魯茲分校的AliYanik將在7月19-23日舉行的虛擬OSA成像和應用光學大會上報告這項名為NeuroSWARM3的技術(shù)。Yanik的演講定于星期二進行。"NeuroSWARM3可以將伴隨思想的信號轉(zhuǎn)換為可遠程測量的信號,用于高精度的腦-機接口,"Yanik說。"它將使身體殘疾的人能夠有效地與外部世界互動,并控制可穿戴的外骨骼技術(shù)以克服身體的限制。它還可以挑出神經(jīng)疾病的早期特征"。未用濃硫酸處理的PEDOT:PSS的紅外圖譜?觸摸開關(guān)PEDOT導電性

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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)。觸摸開關(guān)PEDOT導電性

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