研究人員找到了用電制作可穿戴暖手套的方法。來自馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校的一個研究小組已經開發(fā)出了一種制造電熱布的方法。材料科學家TrishaAndrew解釋說,他們使用的是一副普通的棉手套和一種用于納米涂層織物的蒸汽沉積方法,在手指上涂上一種聚合物,即聚(3,4-乙烯二氧噻吩)或PEDOT。一枚重克(磅)的硬幣電池給手套提供動力,即可感受到手套源源不斷的溫暖,而且可以保持溫度不會過高對皮膚造成傷害。TrishaAndrew說:“我們拿了一雙棉質手套,在手指上涂了一層聚合物,然后讓少量的電流通過,這樣就會升溫。這是普通的老式棉布。我們選擇做一副手套,因為手指需要很高的曲率,這樣我們就能展示出我們的材料是非常靈活的?!边@支團隊制作的測試手套讓手指保持了大約8小時的溫度,不過研究人員建議使用可充電電池,因為這樣可以延長使用時間。它們在被撕裂、修復甚至在水中浸泡之后仍然可以繼續(xù)工作。***一種情況尤其有用,因為這意味著在雨雪天氣里,戴手套的人都不會感到寒冷。 PEDOT:PSS薄膜的拉曼主峰向高波數移動是什么原因?云南國產PEDOT
在這項工作中,我們報告了通過共軛聚合物的體內聚合對完整的植物進行電子功能化,以便將電子器件長期整合到植物結構中。我們關注植物的根系,因為它對各種化學和物理刺激有反應,調節(jié)生長環(huán)境中分子的吸收,并分泌大量的有機分子,因此對開發(fā)能源設備和地下傳感器很有吸引力。19-22 我們證明,只要用共軛低聚物溶液澆灌植物,低聚物就會在根部聚合,形成一個易于獲得的混合離子-電子導體的擴展網絡,同時植物繼續(xù)生長和發(fā)展。。。。。。。遼寧新型PEDOT銀線經過紫外臭氧處理后,浸漬PEDOT:PSS,干燥后,PEDOT:PSS還是從銀線上剝落了。如何避免?
在過去,工程師們在設計電容觸控設備時,一直依賴于氧化銦錫 (ITO),人們認為這種材料太脆且不靈活,不適合在曲面上使用。作為 ITO 的替代品,PEDOT 傳感器已經被證明可以經受50,000多次彎曲循環(huán)操作。PEDOT 還提供了一個更劃算的解決方案。但由于缺乏內部知識和技術設計經驗,許多汽車制造商仍在猶豫是否將 PEDOT 作為解決方案。
由于消費者傾向于觸摸啟動這種特性,而汽車制造商在設計方案和尋找性價比高的替代方案時也遇到了挑戰(zhàn),而莫仕則可以幫助汽車客戶滿足所有這些需求。
與 ITO 相比,PEDOT 電容觸控膜是一種經濟的方案,同時也拓寬了電容接口的應用。
例如,它很纖薄(通常厚度在 0.10 到 0.50毫米 之間),而且柔軟靈活,可以用于不同形狀或曲面。此外,觸控膜有高透明度的圖標區(qū),背光能夠透過 PCB 的塑料圖標。制造商可以將觸控膜應用于用戶界面的背面,通常是一個帶有圖形或開關圖標的塑料部件。
CLEVIOS?PEDOT:PSS材料為我們打開通向全新應用領域的大門。只要您需要一種可以象液體一樣易于使用的透明電極,就請考慮使用我們的CLEVIOS?聚合物材料。CLEVIOS?分散體及配方材料可通過不同的工藝技術形成涂層,如涂覆、噴涂或甚至在塑料和玻璃基材上印刷。涂好的濕膜可在80-130℃之間的中等溫度范圍內干燥。干膜無需進一步熱處理就可直接使用。所形成膜的表面電阻率變化范圍大,從能夠抗靜電(10E8歐姆/平方)到高導電性(200歐姆/平方),且具有超過85%的高透光率。但是,CLEVIOS?分散體不僅可覆蓋扁平基材,還可在多孔的鉭和鋁電容器上形成涂層。液態(tài)導電聚合物可穿過整個電容器結構,可實現良好的電氣接觸。 求助PEDO:PSS和PEDOT/PSS有區(qū)別嗎?
當電解液稀釋到其原始PEDOT:PSS濃度的1%時,電凝膠直徑與銅圓直徑的比值接近1(圖3A)。雖然金屬蒸發(fā)可以產生微米尺度特征,但使用光刻技術可以生成更小的銅尺度特征并易于提高金屬層的空間分辨率。本研究認為該空間分辨率的極限將取決于單個PEDOT:PSS微凝膠粒子的大小,約為250納米。這種低濃度銅氧化物緩慢的氧化速率,可以只通過改變時間使凝膠的厚度控制在近線性(圖3B),即使在電解液中的PEDOT:PSS濃度很低的情況下,也可以通過改變電解槽中電解液總體積來實現大范圍的存儲模量。電凝膠由固定直徑的圓形銅圖案制成,在5~12.5 ml之間改變電解質體積,并產生了三階可接近的生物相關模量范圍(102–104 pa)(圖3C)。旋涂PEDOTSS之后,需要在上面加一層別的界面層,界面層需要350度退火3 min,會對下層PEDOTSS造成影響嗎?嘉義PEDOT油墨
請問有人研究PEDOT的自愈性嗎?云南國產PEDOT
根部沒有角質層,因此表皮細胞和細胞壁機械直接暴露在共軛三聚體中進行體內聚合。因此,年輕的豆類植物的根被浸泡在新制備的共軛三聚體的水溶液中,ETE-S(1毫克毫升)(圖1A)。根系的其余部分被保存在富含營養(yǎng)的溶液中。隨著時間的推移,我們觀察到根部有一層黑色的涂層,表明聚合物的形成。使用紫外-可見光譜對根部提取物進行確認,在那里觀察到p(ETE-S)的特征峰(圖S1,ESI?11,23)。為了揭示根部的聚合動力學,我們進行了時間推移顯微鏡,并在現場監(jiān)測聚合物的形成(圖S2,ESI?)。選定的圖像顯示在圖1B。在**初的60分鐘內,根的表面沒有明顯的顏色變化,表明聚合非常少。隨著時間的推移,根部變得更深,聚合物在表皮細胞上形成;300分鐘后,根部被聚合物覆蓋。為了進一步了解動力學,我們在選定的時間點對根的顏色變化進行了量化,這與根表面的聚合物數量相對應(圖S3,ESI?)。聚合物的數量隨著時間的推移而增加,**初是緩慢的動力學,然后是較快的動力學,接著是飽和度達到90%(圖1C,圖S4,ESI?)。云南國產PEDOT
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