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              發布時間:2021-08-05 11:08  







              PEDOT:PSS的應用領域:抗靜電涂層

                   塑料及玻璃在干燥的空氣中容易產生靜電荷,必須進行抗靜電處理,抗靜電是PEDOT/PSS作為導電涂料早應用的領域。經過PSS摻雜的PEDOT可以很好地分散在水溶液中,進而形成具有導電率高、透光性好、耐熱、綠色環保等優點的薄膜。PEDOT/PSS可涂布于膠卷、玻璃、金屬等表面,進一步應用于電子包裝、電子元件的塑料外殼、顯示器、橡膠手套或布料、磁帶、等方面。

              PEDOT:PSS的應用領域:有機電致發光(LED)

                   有機發光二極管和聚合物發光二極管是目前顯示器件研究的熱點,它將是下一代顯示器的有力競爭者。研究了十八胺(ODA)及其與硬脂酸(SA)混合單分子膜在導電聚合物聚3,4-乙烯二氧噻吩/聚b乙烯磺酸(PEDOT-PSS)膠體亞相上的成膜行為和復合LB膜在室溫下的電學性能。在陽極ITO電極上涂布一層PEDOT/PSS能大大提高了器件的性能:提高發光效率,降低開路電壓,延長器件壽命。而通過對PEDOT/PSS進行修飾,又可以提高電極的穩定性進而提高器件的性能。






              導電聚合物的導電機理

              聚合物分子導電應具備的必要條件是: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。基于此,選用氧化鋅作為電子選擇性材料,將其用于界面處形成金屬-介質-半導體結構,并對氧化鋅進行Li摻雜調節其功函數進一步減小或消除界面勢壘。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。


              研究人員選用表面活性劑十二烷基苯磺酸(DBSA)為輔助試劑制備PEDOT:PSS導電凝膠體系。在前期的工作中,我們報道了高溫甲磺酸方法和轉移PEDOT:PSS方法,基于P3HT:PCBM和PBDTT-S-TT:PC71BM柔性OSC分別表現了3。當DBSA濃度達到約3 v/v%時,體系基于物理交聯在室溫下能夠實現凝膠化,同時凝膠化時間可根據DBSA濃度在2-200 min之間進行精細調節。基于PEDOT鏈間π-π 堆疊和疏水性相互作用構成的物理交聯點,該PEDOT:PSS凝膠體系具有良好的自支撐成型性能。該PEDOT:PSS凝膠體系的導電率達約10-1 S cm-1,遠超過大腦或脊椎等領域對可植入水凝膠體系導電性能的需求。





              該RT-PEDOT:PSS楊氏模量約為1 kPa,在50%拉伸條件下能保持其80%導電性。常見的柔性OSC由柔性透明電極(Flexibletransparentelectrode,FTE)﹑活性層和低功函金屬修飾的陰極組成的三明治結構。為進一步減少RT-PEDOT:PSS凝膠體系與生物器件(模量1~100 kPa)的模量差異,研究團隊引入第二凝膠組分聚酰胺(PAAm)以提升凝膠體系機械性能;共混改性凝膠體系的模量可實現1~100 kPa范圍內精細調控。同時,PAAm凝膠組分的引入未導致改性凝膠體系整體的導電性能的明顯降低。該新型PEDOT:PSS導電凝膠體系的室溫凝膠化特性,使其能夠基于簡便的注射成型實現在曲面基底成膜或制備不同形狀凝膠纖維用于生物電子器件構筑。





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