pedot:pss的應用領域:固態電容器
pedot/pss---的高溫穩定性使其表面電阻在280℃下仍然穩定。電容器陰極材料采用pedot/pss薄膜,一方面可以大幅度降低電容器的等效串聯電esr,改進容量-頻率、阻抗-頻率特性;另一方面也使其具有---、小型化、---度高、易于實現片式化等優點。而且pedot/pss其制作過程無副產物,容易控制,且不發生其他無關的化學聚合反應,不會影響產品的性能。
pedot:pss的應用領域:熱電轉換材料
相對與無機材料,pedot/pss具有輕、彈性好、易加工且資源豐富、電子能帶結構豐富、既有塑料的特性,又有金屬或半導體的電子性質、熱導率低1~2個數量級、穩定性和透明性好等優勢。
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,pedot好不好,由于大多數聚合物本身不具有電荷載體,pedot找,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。
有機-無機復合熱電材料不僅具有有機材料質輕、高延展性、低成本、易制備等優點,pedot價錢,而且可以獲得比純有機材料優異的熱電性能,近年來持續受到---關注。然而,pedot,傳統的采用原位聚合或機械混---制得的有機/無機復合熱電材料,存在著無機納米顆粒難分散、易氧化、粒徑大小難以控制以及無機相添加量過大通常>25wt%等問題,削弱了實際的復合效果,---地阻礙了有機/無機復合熱電材料的進展。