有机-无机复合热电材料不仅具有有机材料质轻、高延展性、低成本、易制备等优点,而且可以获得比纯有机材料更加优异的热电性能,聚噻吩怎么样,近年来持续受到热点关注。然而,传统的采用原位聚合或机械混合法制得的有机/无机复合热电材料,存在着无机纳米颗粒难分散、易氧化、粒径大小难以控制以及无机相添加量过大(通常>25wt%)等问题,聚噻吩多少钱,削弱了实际的复合效果,极大地阻碍了有机/无机复合热电材料的进展。
基于PEDOT:PSS/Ag NW的***可拉伸应变传感器
可拉伸的应变传感器,在可穿戴器件、健康检测和运动模拟器、软性机器人、电子皮肤、各种y疗应用中起着重要作用。这些应用常常要求其在各种触摸拉伸等应变下,能够准确且可靠地探测到应变。低可靠性和灵敏度以及窄的感应范围限制了其进一步发展。
中国k学院宁波材料所葛子义研究员团队联合香港理工大学严锋***课题组,研发出一种具有宽可拉伸范围、高灵敏度、高可靠性等功能特性的柔性可拉伸应变传感器,并成功实现对人体运动行为的实时准确可靠监测。
器件对手指弯曲的***梯度响应(循环三次);器件在0?50%拉伸下的应变响应
该团队成员樊细副研究员和香港理工大学王乃祥等利用新型的转移?印刷方法制备了高导电的PEDOT:PSS/AgNW杂化透明薄膜。x酸处理的PEDOT:PSS表现了高的导电性(导电率σ=3100Scm?1)。然后通过液体PDMS固化辅助转移?印刷方法,聚噻吩供应,将PEDOT:PSS/Ag NW材料从玻璃衬底上转移?印刷到弹性的PDMS薄膜,从而得到了PEDOT:PSS/AgNW被包覆的PDMS可拉伸的应变传感器。利用PEDOT:PSS/AgNW/PDMS的包覆结构以及界面之间强的粘附性,提高器件结构的稳固性,这有利于提高应变响应的可靠性。另外,尽管少量的Ag NWs在拉伸过程中会断裂,但是x酸处理的高导电的PEDOT:PSS能够补偿AgNWs的导电性的下降;这种杂化的薄膜提供了多条导电通道,有利于载流子的传输和电荷收集,从而增强了器件响应的可靠性。
目前PEDOT成膜方法主要有物理涂覆法、电化学聚合法和原位聚合法:
物理涂敷法
物理涂覆法是将PEDOT分散液,通过刮涂、滴涂、旋涂等方式,涂覆在基材表面,辽宁聚噻吩,经干燥后形成PEDOT薄膜。通常情况下,需要利用水溶性较好的PSS作为络合离子与PEDOT形成PEDOT:PSS聚合物,使不溶于水的PEDOT可以获得较好的水溶性以及成膜性。
物理涂覆法操作简单,直接使用市售的PEDOT溶液或对其进行一定的掺杂改性后即可涂膜。其缺点主要是由于PEDOT本身不溶不熔的性质而不能单独成膜,要加入PSS形成分散液后方能采用物理涂覆法。此外物理法制得的膜厚度较大,厚度j确度较低。但是其方便地添加粒子、更换电解液等,是***适用于大规模工业化的一种成膜方法。
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