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發(fā)布時間:2020-09-08 14:00  

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調(diào)控導(dǎo)電高分子對陰離子的分子結(jié)構(gòu)來調(diào)控對陰離子的位阻,實(shí)現(xiàn)了薄膜自抑制法聚合(SIP)新工藝,獲得了可應(yīng)用的PEDOT厚膜材料,使得便捷制備微米級高電導(dǎo)率(>103 S/cm)PEDOT薄膜成為可能。在此研究基礎(chǔ)上,在自抑制效果下實(shí)現(xiàn)了高膜厚無氣孔PEDOT:DBSA-Te量子點(diǎn)復(fù)合薄膜的同步生成。進(jìn)一步的,上述方案中,所述的鈣鈦礦光敏層為CH3NH3PbI3、CH3NH3PbI3-xClx、CH3NH3PbBr3、CsPbI3、CsPbI3-xClx、CsPbBr3中的一種。通過新型Fe(III)氧化劑的自抑制作用,實(shí)現(xiàn)了PEDOT基體對均勻分散Te顆粒的緊密包覆,成功抑制了Te納米顆粒的氧化。



PEDOT:PSS的應(yīng)用領(lǐng)域:太陽能電池

    與傳統(tǒng)無機(jī)電池相比,聚合物太陽能電池具有重量輕、成本低、可濕法成膜大面積制造,可做柔性器件等優(yōu)點(diǎn)。PEDOT/PSS應(yīng)用主要體現(xiàn)在如下方面:一方面作為透明的導(dǎo)電層沉積在電極活性層表面或是沉積在電極基材表面;另一方面作為緩沖層沉積在透明電極和活性層之間。上述導(dǎo)電聚合物的導(dǎo)電機(jī)理是建立在無機(jī)半導(dǎo)體價帶理論基礎(chǔ)之上的,雖然能夠很好的解釋導(dǎo)電聚合物的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,但是是否完全真實(shí)反映了導(dǎo)電聚合物的機(jī)理尚待進(jìn)一步研究。

PEDOT:PSS的應(yīng)用領(lǐng)域:電致變色材料

    導(dǎo)電高分子的電致變色研究是電致變色領(lǐng)域中的重要研究方向。PEDOT/PSS水性涂料自身優(yōu)異的可加工性為規(guī)模制造大面積的電致變色器件提供了可能性。另外,盡管少量的AgNWs在拉伸過程中會斷裂,但是x酸處理的高導(dǎo)電的PEDOT:PSS能夠補(bǔ)償AgNWs的導(dǎo)電性的下降。這類材料可應(yīng)用于電致變色智能窗、電致變色顯示器、無眩反射鏡、電色儲存器件、紅外發(fā)s器件、雷達(dá)吸波材料等多個領(lǐng)域。





由于導(dǎo)電高分子聚(3,4-亞二氧噻吩):聚磺酸(PEDOT:PSS)具有良好的生物相容性、高導(dǎo)電性和水穩(wěn)定性,近年來在各種功能器件中被廣泛應(yīng)用。研究發(fā)現(xiàn),PEDOT:PSS可直接開發(fā)出與人體接觸的軟生物電子器件,因?yàn)槠涔逃腥嵝詢?yōu)于無機(jī)材料。在此研究基礎(chǔ)上,在自抑制效果下實(shí)現(xiàn)了高膜厚無氣孔PEDOT:DBSA-Te量子點(diǎn)復(fù)合薄膜的同步生成。但是大多數(shù)生物電子設(shè)備仍然依賴于薄膜形式的PEDOT:PSS,而它們在物理和力學(xué)上均與生物組織不同。因此,建立具有類組織特性的基于PEDOT:PSS的生物電子界面,將極大地促進(jìn)其在軟生物電子領(lǐng)域的應(yīng)用。