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發布時間:2021-04-30 07:09  
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高導電性涂層材料
用作涂層材料的高導電性Clevios?可將表面電阻降至 100 歐姆/平方。一般來講,聚合物屬絕緣體。但是,有一類特殊聚合物,也即本征導電性聚合物,其導電性介于半導體和金屬之間(從10 - -4 到103 S/cm)。PEDOT:PSS涂層具有導電性強、成膜質量好、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核心,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。兼具金屬與聚合物的特性,給眾多應用領域帶來嶄新的發展機會,這在電子工業領域尤為明顯。
Clevios? PH 1000或其即用型配方Clevios? FE-T可用作高導電性涂層。這些材料不僅導電率高,而且具有非同一般的透明度。
結合諸如 DMSO 或乙二醇等導電增強劑使用Clevios?PH 1000時,導電率可達到 900-1000 S/cm(約 200 歐姆/平方)。即用型配方 CLEVIOS? FE-T材料屬于水基物質,含有可用于強制干燥的聚酯分散體。
各種涂層配方均在不同濕膜厚度和表面電阻率的條件下,針對諸如 A-PET、PET、聚碳酸酯、玻璃等具體基材經過優化處理。
可采用標準印刷方法,如狹縫涂布法、柔版印刷、絲網或者凹版印刷制作涂層。也可采用刷涂、噴涂、旋涂或輥涂法。
調控導電高分子對陰離子的分子結構來調控對陰離子的位阻,實現了薄膜自抑制法聚合(SIP)新工藝,獲得了可應用的PEDOT厚膜材料,使得便捷制備微米級高電導率(>103 S/cm)PEDOT薄膜成為可能。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點復合薄膜的同步生成。通過新型Fe(III)氧化劑的自抑制作用,實現了PEDOT基體對均勻分散Te顆粒的緊密包覆,成功抑制了Te納米顆粒的氧化。5)透明電極熱處理:將制作好的玻璃基片,通過恒溫加熱處理后,自然冷卻至室溫得到透明電極。
PEDOT:PSS的應用領域:固態電容器
PEDOT/PSS突出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壽命長、小型化、可靠度高、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。實驗結果表明PEDOT∶PSS/TiO_2納米管肖特基結的紫外探測結構性能良好。
PEDOT:PSS的應用領域:熱電轉換材料
相對與無機材料,PEDOT/PSS具有質量輕、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。
對比PEDOT:PSS薄膜,PEDOT:PSS水凝膠因其富含水的性質和類似組織的機械性能而被認為是生物組織更理想的接口替代品。因為它們不僅可以為細胞生長和分化提供適宜的微環境,而且還提供了一種導電網絡,可以在電刺激下原位研究細胞行為。不幸的是,目前大多數PEDOT:PSS水凝膠都是在超出生物組織的耐受極限高溫環境下制備的。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。此外,目前幾乎沒有報道可注射的PEDOT:PSS水凝膠,而其對于微創生物醫學是非常急需的。