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)。此外,已建立的無機熱電理論和模型能預測其電和熱傳輸特性,但可能無法完美應用于有機聚合物及其復合材料。高導電性PEDOTHTL
在幾類有機熱電材料中,PEDOT:PSS 似乎是**有前途的,報道的比較大ZT 值約為 ~ 0.42。對于PEDOT:PSS材料,其熱電性能受到限制是由于存在不導電的PSS 鏈,抑制了PEDOT:PSS的整體電導率。因此,許多方法可以增強PEDOT:PSS 的熱電性能,在本綜述就此進行了總結和討論。這些進展其中包括(1)制備含有石墨烯、碳納米管和富勒烯等碳納米結構的PEDOT:PSS復合材料;(2) 制備含有傳統(tǒng)無機熱電材料和二維材料的PEDOT:PSS復合材料;(3) 使用有機溶劑、有機或無機酸和離子液體對 PEDOT:PSS 進行化學后處理 (圖1)。通過這些方法,PEDOT:PSS 復合材料的熱電性能取得了很大改進。高導電PEDOT電致變色文獻里pedot:pss來源于HeraeusCleviosPH1000哪里可以買到?
在這項工作中,我們提出了具有電子根系的生物雜交植物。我們證明,通過簡單地用共軛低聚物溶液澆灌植物,低聚物在根部聚合,形成一個易于使用的導體的擴展網絡。植物的生物催化機制驅動聚合,并將聚合物沿其組織模板化。集成的混合離子-電子導體在數(shù)周內保持其功能,作為概念證明,我們展示了能量儲存。雖然以前的植物電子功能化的例子集中在植物扦插上,但在這項工作中,我們將完整的植物功能化,保持其生物功能,并繼續(xù)生長和發(fā)展。植物沒有受到電子功能化的影響,而是通過發(fā)展更復雜的根系來適應這種新的混合狀態(tài)。此外,我們將電子功能增強到根系中,使其對環(huán)境有高度的反應和適應性,因此有希望用于***的生物雜交應用。這項工作的意義超出了生物雜交系統(tǒng)。這項工作有助于推進生物制造--使用生物有機體制造功能材料/復合材料,進一步了解生物組織--人工材料的相互作用,并***用于開發(fā)電子學和生物學之間的無縫溝通途徑。
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/查爾姆斯科技大學研究發(fā)現(xiàn),PEDOT:PSS溶液在熱處理過程中會發(fā)生相分離,導致分散的PEDOT團聚成條狀,形成導電網格。
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-電子導體的擴展網絡,同時植物繼續(xù)生長和發(fā)展。。。。。。。有何提高PEDOT的產量?印刷PEDOTEL 3155
致力于將無機熱電摻雜劑和碳納米結構材料集成到 PEDOT:PSS 薄膜中,從而提供具有更高熱電性能的器件。高導電性PEDOTHTL
**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。
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