利用电化学阳极氧化方法制备了高度有序的TiO_2纳米管阵列,采用旋涂方法在纳米管表面制作一层聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)∶聚(b乙x磺酸)(PEDOT∶PSS)薄膜构建PEDOT∶PSS/TiO_2纳米管肖特基结并研究了其紫外探测性能。通过扫描电子显微镜(SEM)对TiO_2纳米管和PEDOT∶PSS进行表面微观形貌表征。通过测试不同光照强度、不同偏压下的电压-电流和电流-时间曲线研究PEDOT∶PSS/TiO_2纳米管肖特基结在紫外光(UV)下的光电探测性能。由于TiO_2纳米管较高的比表面积和PEDOT∶PSS较高的透射率,PEDOT∶PSS/TiO_2纳米管肖特基结具有优良的紫外光电探测性能。实验发现,在1 V偏压和光照强度为2. 14 m W/cm2的375 nm紫外光照射下,PEDOT∶PSS/TiO_2纳米管肖特基结的光电流可达973. 5μA,响应度为2. 23 A/W,外量子效率高达736. 5%。实验结果表明PEDOT∶PSS/TiO_2纳米管肖特基结的紫外探测结构性能良好。
用途说明
光电材料
高分子导电化合物,用作电极材料,抗静电剂,光电转化材料等。
电容器:用作负极材料,聚噻吩厂,给固体电解电容器的性能带来革命性的进步,聚噻吩怎么样,具体体现在:电导率高;高频低阻抗;更好的抗水解性、光稳定性及热稳定性;在高PH值时导电性不会下降;使用寿命长;无渗漏、污染等优点。
OLED显示器及太阳能电池:PEDOT/PSS已被开发用于有机发光二极管的空穴注入层,以及有机太阳能电池的空穴输送层。
聚合物和玻璃上的防静电涂层:PEDOT/PSS应用于PET或其他基材上,可以提供防静电和电荷转移的性能。主要应用领域包括防静电包装、防灰尘保护膜以及其他ESD。
高导电透明涂层:PEDOT/PSS的透明性很好,涂层对可见光有良好的透过率,可形成透明无色至蓝色的涂层,江西聚噻吩,透明薄膜的导电性可高达约1000S/cm。
印刷线路板:用于直接金属化工艺中,可进行凸版印刷,喷墨印刷,网版印刷等。
厚膜电致发光:可经丝网印刷,聚噻吩多少钱,制得透明电极,例如可用于厚膜电致发光。
有机薄膜晶体管:可用于快速发展的有机半导体领域中,作为源电极、栅电极和漏电极。随着科技的发展应用领域和深度还在迅速扩展。
危险说明
危险代码:Xi
危险等级:R36/38
安全等级:S26-36/37/39
基于PEDOT:PSS/Ag NW的高性能可拉伸应变传感器
可拉伸的应变传感器,在可穿戴器件、健康检测和运动模拟器、软性机器人、电子皮肤、各种y疗应用中起着重要作用。这些应用常常要求其在各种触摸拉伸等应变下,能够准确且可靠地探测到应变。低可靠性和灵敏度以及窄的感应范围限制了其进一步发展。
中国k学院宁波材料所葛子义研究员团队联合香港理工大学严锋教授课题组,研发出一种具有宽可拉伸范围、高灵敏度、高可靠性等功能特性的柔性可拉伸应变传感器,并成功实现对人体运动行为的实时准确可靠监测。
器件对手指弯曲的精准梯度响应(循环三次);器件在0?50%拉伸下的应变响应
该团队成员樊细副研究员和香港理工大学王乃祥等利用新型的转移?印刷方法制备了高导电的PEDOT:PSS/AgNW杂化透明薄膜。x酸处理的PEDOT:PSS表现了高的导电性(导电率σ=3100Scm?1)。然后通过液体PDMS固化辅助转移?印刷方法,将PEDOT:PSS/Ag NW材料从玻璃衬底上转移?印刷到弹性的PDMS薄膜,从而得到了PEDOT:PSS/AgNW被包覆的PDMS可拉伸的应变传感器。利用PEDOT:PSS/AgNW/PDMS的包覆结构以及界面之间强的粘附性,提高器件结构的稳固性,这有利于提高应变响应的可靠性。另外,尽管少量的Ag NWs在拉伸过程中会断裂,但是x酸处理的高导电的PEDOT:PSS能够补偿AgNWs的导电性的下降;这种杂化的薄膜提供了多条导电通道,有利于载流子的传输和电荷收集,从而增强了器件响应的可靠性。
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