慢性傷口可能是經(jīng)歷過這些傷口的病人的一個重大痛苦和殘疾的來源。讓這種傷口愈合是很棘手的,有許多因素會影響傷口愈合,如溫度、葡萄糖水平和酸度。然而,**重要的因素之一是水分水平。太干了,組織會變得干枯;太濕了,組織會變得發(fā)白和起皺,就像在洗澡時一樣。這兩種情況都會破壞愈合的過程。然而,如果醫(yī)生想檢查傷口的濕度,那么他們需要移除繃帶,有可能會損壞脆弱的愈合組織。這些問題激發(fā)了這種***的智能繃帶,作為一種非侵入性地監(jiān)測傷口濕度的方法。材料的選擇是一個挑戰(zhàn),因為繃帶需要具有生物相容性,一次性的,而且價格低廉。與未熱處理的 PEDOT:PSS/Si HSC 相比,熱處理的 PEDOT溶液應用于 HSC 的功率轉換效率從 11.03% 增加到 12.38%。常規(guī)的PEDOT觸摸屏
在這項工作中,我們報告了通過共軛聚合物的體內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構中。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。。。。。。。基隆PEDOT透明導電油墨表征發(fā)現(xiàn)增強的光電性能不僅是導電單元并聯(lián)的結果,而來自石墨烯和聚PEDOT:PSS上的電荷轉移的協(xié)同作用。
**近,我們***報道了關于模板導向的原位聚合制備和PEDOT:PSS/rGO納米復合材料的熱電性能的交流。38分散的rGO納米片作為模板,原位聚合反應發(fā)生在其表面。因此,rGO的表面被PEDOT:PSS層均勻地包裹著。該納米復合材料的功率因子為5.2 ± 0.9 W m-1 K-2,大于純PEDOT:PSS的13.3倍。38 后來,Kim等人報告了一升規(guī)模的原位聚合合成PEDOT:PSS/rGO納米復合材料用于熱電和染料敏化太陽能電池的應用。39 在這項調查中,根據(jù)聚合條件和后處理,提出了三種不同的原位化學氧化聚合制備具有熱電性能的PEDOT/rGO納米復合材料的路線。(A)旋涂和隨后的液層聚合;(B)旋涂后的氣相聚合;(C)原位聚合,然后通過乙二醇(EG)浸泡進行后處理。通過掃描電子顯微鏡(SEM)和能量色散X射線光譜(EDX)技術確認了相應的涂層形態(tài)和所產生的產品的成分。此外,還測量了它們的熱電性能,并與之前報道的通過原位聚合方法獲得的PEDOT:PSS/rGO納米復合材料進行了比較。
Baran小組的研究人員DiegoRosas-Villalva解釋說,熱電PEDOT:PSS薄膜經(jīng)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(fā)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(fā),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(jīng)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(fā)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:KAUST在摻入無機摻雜劑或碳納米結構的 PEDOT:PSS 系統(tǒng),經(jīng)常觀察到聚集和不均勻性,而限制功率因數(shù)的進一步增強。
纖維素線的生產過程是由來自芬蘭阿爾托大學的合作者開發(fā)的。在隨后的過程中,查爾姆斯大學的研究人員通過用導電的聚合材料對線進行染色使其具有導電性。研究人員的測量結果表明,染色過程使纖維素線具有創(chuàng)紀錄的高導電性--通過添加銀納米線,其導電性甚至可以進一步提高。在測試中,電導率在多次洗滌后仍能保持。深色的紗線是纖維素紗線,淺色的是市售的鍍銀紗線,兩者都具有導電性。研究人員將這兩根線分別縫在織物中,以一種特殊的方式使織物具有熱電子特性。資料來源:Anna-LenaLundqvist/查爾姆斯科技大學PEDOT:PSS處理和增強石墨烯的電性能,表現(xiàn)出低薄層電阻(~24 Ω/sq,4142 S/cm)、高透明度和機電穩(wěn)定性。山西PEDOTOLED
納米纖維導電聚合物聚(3,4-亞乙基二氧噻吩) (PEDOT)作為CO2光還原制CO催化劑時,表現(xiàn)出破紀錄般的催化活性。常規(guī)的PEDOT觸摸屏
研究人員使用基于AFM的峰值力定量納米力學映射(PFQNM)技術來描述有機太陽能電池中空穴傳輸層的納米級表面能量分布。他們發(fā)現(xiàn),通過摻入不同側向尺寸的MoS2納米片,可以有效地調節(jié)聚3,4-亞乙二氧基噻吩:聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)的表面能量分布,并且可以擴大PEDOT:PSS的異質性分布。表面能的異質性分布(HeD-SE)可以進一步調節(jié)活性層的分子分布、晶體取向和相分離。由于HeD-SE對活性層形態(tài)的優(yōu)化,有機太陽能電池的性能和穩(wěn)定性得到了提高,其比較好功率轉換效率(PCE)為18.27%。此外,PCE的增強比例與BHJ中Δγs的增大成正比。常規(guī)的PEDOT觸摸屏
上海歐依有機光電材料有限公司致力于精細化學品,是一家生產型的公司。公司自成立以來,以質量為發(fā)展,讓匠心彌散在每個細節(jié),公司旗下PEDOT/PSS,透明導電油墨深受客戶的喜愛。公司秉持誠信為本的經(jīng)營理念,在精細化學品深耕多年,以技術為先導,以自主產品為重點,發(fā)揮人才優(yōu)勢,打造精細化學品良好品牌。在社會各界的鼎力支持下,持續(xù)創(chuàng)新,不斷鑄造***服務體驗,為客戶成功提供堅實有力的支持。