pedot:pss的應用領域:化學生物傳感器
pedot/pss復合材料作為傳感材料具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可逆,導電聚合物出售,電化學活性好,生物兼容性好,且能與不同制備方法相結(jié)合,寧夏導電聚合物,與不同材料共聚復合等優(yōu)點。
pedot:pss的應用領域:防腐涂層
pedot/pss涂層結(jié)合了導電性、環(huán)境穩(wěn)定性及可逆的氧化還原特性等物理化學性能,能夠使金屬表面發(fā)生活性鈍化,催化生成致密氧化鈍化膜,有效屏蔽腐蝕介質(zhì),避免與金屬基體的進一步接觸。
pedot:pss涂層具有導電性強、成膜-、透明度好、光學對比度高、穩(wěn)定性高、附著力強、膜顏色易變、循環(huán)和耐久性好等優(yōu)點,一直是本征型導電涂料領域的研究-,相信隨著社會要求的不斷提高以及研究的不斷深入,其應用領域也將不斷拓展。
pedot:pss廣泛用于鈣鈦礦太陽能電池psc,是的空穴傳輸層htl。然而,與傳統(tǒng)的平面psc壓區(qū)相比,基于pedot:pss htl的反向平面psc通常表現(xiàn)出-200 mv的電壓損耗。
sem,導電聚合物廠家,afm和xps測量表明,csi通過與pbi2反應形成cspbi3來改變pedot:pss和鈣鈦礦之間的界面,從而促進界面接觸和電荷傳輸。
在csi-修飾csi-pedot:pss之后,pedot:pss的空穴傳輸性質(zhì)和空穴提取得到增強,而能級更有利并且電荷復合得到抑制。
與原始pedot:pss相比,它遭受大的非輻射復合損耗0.375 v,csi-pedot:pss使器件實現(xiàn)了令人印象深刻的低非輻射電壓損耗僅0.287 v。
使用csi-pedot:pss的反向psc顯示出小的電壓損失并實現(xiàn)高voc1.084 v,的功率轉(zhuǎn)換效率pce為20.22%,導電聚合物公司,并且沒有滯后現(xiàn)象,而沒有csi的參考組顯示效率僅為16.57%。
導電聚合物的導電機理
聚合物分子導電應具備的-條件是:分子鏈應該是一個大竹共軛體系(共軛雙鍵或共軛與帶有未成鍵p軌道的雜原子n、s等偶合)與金屬導電需要自由電子和供電子運動的軌道一樣,聚合物的導電也需要有電荷載體和可供電荷載體自由運動的分子軌道,由于大多數(shù)聚合物本身不具有電荷載體,導電聚合物的所必需的電荷載體是由”摻雜”過程提供的。關于摻雜后導電聚合物的導電機理,目前比較成熟的觀點可用下圖(二)加以簡要說明。