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發布時間:2021-01-12 15:25  
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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)。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。目前PEDOT成膜方法主要有物理涂覆法、電化學聚合法和原位聚合法: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。
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。
PEDOT (或PEDOT:PSS)在電化學儲能體系中可以作為活性物質(主要提供雙電層電容)、導電添加劑、粘結劑等組分,這使得PEDOT復合材料電極在儲能器件中有極為廣泛的應用。對PEDOT納米復合材料在電化學電容器、電池以及交流濾波器件等應用典型實例的分析,PEDOT材料在電化學儲能體系中的,即制備具有功能性的電化學儲能器件(柔性、可拉伸性等)或者通過PEDOT骨架結構的化學修飾來實現更高的能量儲存密度。RD9003:RD9004:PEDOT/PSS導電液Poly(3,4ethylenedioxythiophene)/poly(styrenesulfonate)CAS:155090-83-8固體含量1。
光子晶體圖案在傳感檢測、防偽、光學顯示和其它光學器件等方面體現了重要的應用。光子晶體圖案的制備經歷了的非響應性被動式光晶圖案,能響應外場刺激的主動式光晶圖案及經外場調控后固定的圖案三個發展階段。非響應性光晶圖案的制備是通過乳膠顆?;谀0宓淖越M裝或使用乳膠墨水噴墨打印直接獲得。響應性光晶圖案是在光晶單元中引入光、熱、電、磁或溶劑響應材料。所制備的圖案可以通過結構色變化來可逆地響應外部刺激,但是一旦離開特定的外部響應條件,圖案會隨之消失。固定的光晶圖案是在外場調控的前提下制備好特殊的圖案,然后通過光熱或特殊的交聯固化作用使圖案固化。但圖案一旦固化,就不能調控。12EL-P3155耐高溫,高濕,UV光LED背光,增強穩定性35014>。為滿足不斷增加的應用需求,需要發展一種新型可控的光晶圖案,可根據實際需要實現圖案的保留或擦除,這對光晶圖案和基材的可重復使用至關重要。
近日,來自斯坦福大學的Alberto Salleo、荷蘭埃因霍溫理工大學的Yoeri van de Burgt和意大利技術研究院的Francesca Santoro團隊在硬件層面實現了對神經突觸連接及其功能的模仿。其中突觸前神經元由可分泌多巴胺(神經可塑性的關鍵神經遞質)PC-12細胞構成,突觸后神經元則為人造晶體管,門電路為PEDOT:PSS。當通電時,多巴胺可以還原PEDOT:PSS,使溝道的電導率降低,從而實現對該人工突觸權重的長期調控。這一過程模仿了人類神經元在神經遞質作用的下的長期改變。該成果以“A biohybrid synapse with neurotransmitter-mediated plasticity”為題發表在《Nature Materials》上。而且制備的PEDOT薄膜結構規整、電導率高,同時薄膜與電極的粘結力較強。