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發布時間:2021-10-22 08:22  





PEDOT薄膜對電極的成膜方法
染料敏化太陽能電池(DSSC)主要是模仿光合作用原理,研制出來的一種新型太陽電池,具有壽命長、結構簡單、生產成本較低、易于大規模工業化生產等優點,近年來取得了很大的進展。DSSC的循環依靠對電極的作用才能及時地完成,因此對電極材料的選擇尤為關鍵。高分子導電聚合物聚3,4-乙撐二氧s吩(PEDOT)因其高導電性、對電解質的催化能力、透明性和柔性等特點受到廣泛關注,成為DSSC對電極材料研究的熱點。(ZileiWang,ShanglongPeng*,etal。
導電聚合物
聚3,4-已烯二氧s吩(PEDOT)是一種新型的導電聚合物。埃洛石(HNTs)是一種天然礦物,具有納米管狀結構。HNTs雖然是一種絕緣材料,但將其和PEDOT共混能夠很好的提高PEDOT的電導率。同時HNTs的加入也起到了模板的作用,能夠合成1維的PEDOT。本實驗中EDOT通過化學氧化反應,使合成的PEDOT成功包覆在HNTs的表面,制備了復合材料HNTs/PEDOT,而且保持了HNTs納米管的形貌。在此研究基礎上,在自抑制效果下實現了高膜厚無氣孔PEDOT:DBSA-Te量子點復合薄膜的同步生成。然后以HNTs/PEDOT為模板,利用導電聚合物PEDOT和KMn O4之間的反應,將KMn O4還原成Mn O2,并且使其成功包覆在HNTs/PEDOT的表面,得到了復合材料HNTs/PEDOT/Mn O2。通過將高電導率的HNTs/PEDOT和高比電容的Mn O2兩種物質復合,得到的HNTs/PEDOT/Mn O2的比電容(155 F/g)相比HNTs/PEDOT(45F/g)提高了3倍多。
由于導電高分子聚(3,4-亞二氧噻吩):聚磺酸(PEDOT:PSS)具有良好的生物相容性、高導電性和水穩定性,近年來在各種功能器件中被廣泛應用。研究發現,PEDOT:PSS可直接開發出與人體接觸的軟生物電子器件,因為其固有柔性優于無機材料。但是大多數生物電子設備仍然依賴于薄膜形式的PEDOT:PSS,而它們在物理和力學上均與生物組織不同。進一步的,上述方案中,所述的透明導電襯底為沉積有ITO、FTO、AZO的玻璃襯底或者柔性襯底。因此,建立具有類組織特性的基于PEDOT:PSS的生物電子界面,將極大地促進其在軟生物電子領域的應用。