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發布時間:2021-01-16 21:20  
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PEDOT:PSS(155090-83-8)的制備及應用
聚3,4-乙撐二氧sf(PEDOT)是一種雜環類導電聚合物,一經面世就迅速成為功能材料領域的研究熱點。然而,本征態的PEDOT難溶,在很大程度上限制了其應用。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。Clevios?PH1000或其即用型配方Clevios?FE-T可用作高導電性涂層。本文將對PEDOT:PSS的制備方法和應用領域進行綜述。
傳統的硅太陽能由于制備流程復雜、硬件設備投資高,使得電池成本高,限制了更大規模的應用。因此,開發新型低成本太陽能電池具有重要的實際應用價值。2)與PSSH溶液混合,在混合溶液中加入堿(包括氫y化鉀,氫y化鈉,氫氧化鈣,氫y化鋇),攪拌得到藍色的混合液。選用制備工藝簡單的新型電荷選擇性材料(PEDOT:PSS(聚(3,4-亞乙二氧基s吩)-聚(b乙烯磺酸))與晶硅基片形成非摻雜的異質結太陽能電池,可以避免摻雜所需要的高溫工藝,有望獲得低成本的硅基異質結太陽能電池。
但是這類異質結電池存在PEDOT:PSS材料本身空穴遷移率低,PEDOT:PSS/硅接觸面性能差,以及硅/金屬電極接觸電阻高等問題,限制了電池轉換效率的提高。針對這一些列問題,蘭州大學物理科學與技術學院彭尚龍團隊采用PEDOT:PSS材料改性、光吸收改善、硅納米陷光結構的構筑、硅表面鈍化和硅/金屬界面接觸電阻降低等策略,實現電池轉換效率提升和成本降低,取得了一系列研究成果。上述導電聚合物的導電機理是建立在無機半導體價帶理論基礎之上的,雖然能夠很好的解釋導電聚合物的實驗現象,但是是否完全真實反映了導電聚合物的機理尚待進一步研究。
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。25wt%)等問題,削弱了實際的復合效果,極大地阻礙了有機/無機復合熱電材料的進展。