目前pedot成膜方法主要有物理涂覆法、電化學聚---和原位聚---:
物理涂敷法
物理涂覆法是將pedot分散液,通過刮涂、滴涂、旋涂等方式,涂覆在基材表面,經干燥后形成pedot薄膜。通常情況下,需要利用水溶性較好的pss作為絡合離子與pedot形成pedot:pss聚合物,使不溶于水的pedot可以獲得較好的水溶性以及成膜性。
物理涂覆法操作簡單,pedot報價,直接使用市售的pedot溶液或對其進行一定的摻雜改性后即可涂膜。其缺點主要是由于pedot本身不溶不熔的性質而不能單獨成膜,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較大,厚度j確度較低。但是其方便地添加粒子、更換電解液等,青海pedot,是適用于-工業化的一種成膜方法。
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構穩定可逆,電化學活性好,生物兼容性好,pedot找,且能與不同制備方法相結合,與不同材料共聚復合等優點。
pedot:pss的應用領域:防腐涂層
pedot/pss涂層結合了導電性、環境穩定性及可逆的氧化還原特性等物理化學性能,能夠使金屬表面發生活性鈍化,催化生成致密氧化鈍化膜,有效屏蔽腐蝕介質,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、穩定性高、附著力強、膜顏色易變、循環和耐久性好等優點,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。
基于pedot:pss/ag nw的可拉伸應變傳感器
可拉伸的應變傳感器,在可穿戴器件、健康檢測和運動模擬器、軟性機器人、電子皮膚、各種y療應用中起著重要作用。這些應用常常要求其在各種觸摸拉伸等應變下,能夠準確且---地探測到應變。低---性和靈敏度以及窄的感應范圍---了其進一步發展。
中國k學院寧波材料所葛子義研究員團隊聯合香港理工大學嚴鋒課題組,研發出一種具有寬可拉伸范圍、高靈敏度、高---性等功能特性的柔性可拉伸應變傳感器,pedot多少錢,并成功實現對人體運動行為的實時準確---監測。
器件---指彎曲的---梯度響應循環三次;器件在0?50%拉伸下的應變響應
該團隊成員樊細副研究員和香港理工大學王乃祥等利用新型的轉移?印刷方法制備了高導電的pedot:pss/agnw雜化透明薄膜。x酸處理的pedot:pss表現了高的導電性導電率σ=3100scm?1。然后通過液體pdms固化輔助轉移?印刷方法,將pedot:pss/ag nw材料從玻璃襯底上轉移?印刷到彈性的pdms薄膜,從而得到了pedot:pss/agnw被包覆的pdms可拉伸的應變傳感器。利用pedot:pss/agnw/pdms的包覆結構以及界面之間強的粘附性,提高器件結構的穩固性,這有利于提高應變響應的---性。另外,盡管少量的ag nws在拉伸過程中會斷裂,但是x酸處理的高導電的pedot:pss能夠補償agnws的導電性的下降;這種雜化的薄膜提供了多條導電通道,有利于載流子的傳輸和電荷收集,從而增強了器件響應的---性。