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江西PEDOT/PSS好不好服务至上「在线咨询」

来源:无锡畅宏科技 更新时间:2019-07-11 10:21:29

公司名称: 无锡畅宏科技有限公司
主营业务: 防静电液,无锡防静电液,抗静电剂,导电液,水性防静电液
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以下是江西PEDOT/PSS好不好服务至上「在线咨询」的详细介绍内容:


导电聚合物的导电机理

聚合物分子导电应具备的必要条件是:分子链应该是一个大竹共轭体系(共轭双键或共轭与带有未成键P轨道的杂原子N、s等偶合)与金属导电需要自由电子和供电子运动的轨道一样,聚合物的导电也需要有电荷载体和可供电荷载体自由运动的分子轨道,由于大多数聚合物本身不具有电荷载体,导电聚合物的所必需的电荷载体是由”掺杂”过程提供的。关于掺杂后导电聚合物的导电机理,目前比较成熟的观点.

主链具有共轭或大仃结构的聚合物,在理想状态下,电子在整个主链或共轭链段上离域,单体的分子轨道相互作用,最g占有轨道形成价带,最D空轨道形在导带,在不考虑热运动及光跃迁时,价带层完全充满电子,导带层全空,价带层与导带层之间存在能隙 ,因此它们的导电性通常很低,掺杂过程相当于把价带中的一些能量较高的电子氧化掉、从而产生空穴(阳离子自由基),其能量介于价带层与导带层之间,由于阳离子自由基以极化周围介质的方式来稳定自已,因此也称为极化子。如果对共轭链进行重掺杂,则可能在极化分子的基础上形成双极化子或双极子带,极化子和双极化子可能过双键迁移沿共轭传递,从而使聚合物导电。上述导电聚合物的导电机理是建立在无机半导体价带理论基础之上的,虽然能够很好的解释导电聚合物的实验现象,但是是否完全真实反映了导电聚合物的机理尚待进一步研究。








PEDOT:PSS的应用领域



(1)抗静电涂层

     塑料及玻璃在干燥的空气中容易产生静电荷,必须进行抗静电处理,抗静电是PEDOT/PSS作为导电涂料最早应用的领域。PEDOT/PSS可涂布于胶卷、玻璃、金属等表面,进一步应用于电子包装、电子元件的塑料外壳、显示器、橡胶手套或布料、磁带、等方面。

(2)有机电致发光(LED)

     有机发光二极管和聚合物发光二极管是目前显示器件研究的热点,它将是下一代显示器的有力竞争者。在阳极ITO电极上涂布一层PEDOT/PSS能大大提高了器件的性能:提高发光效率,降低开路电压,延长器件寿命。而通过对PEDOT/PSS进行修饰,又可以提高电极的稳定性进而提高器件的性能。

(3)太阳能电池

     与传统无机电池相比,聚合物太阳能电池具有重量轻、成本低、可湿法成膜大面积制造,可做柔性器件等优点。PEDOT/PSS应用主要体现在如下方面:一方面作为透明的导电层沉积在电极活性层表面或是沉积在电极基材表面;另一方面作为缓冲层沉积在透明电极和活性层之间。

(4)电致变色材料

     导电高分子的电致变色研究是电致变色领域中的重要研究方向。PEDOT/PSS水性涂料自身优异的可加工性为规模制造大面积的电致变色器件提供了可能性。这类材料可应用于电致变色智能窗、电致变色显示器、无眩反射镜、电色储存器件、红外发s器件、雷达吸波材料等多个领域。

(5)固态电容器

     PEDOT/PSS突出的高温稳定性使其表面电阻在280℃下仍然稳定。电容器阴极材料采用PEDOT/PSS薄膜,一方面可以大幅度降低电容器的等效串联电ESR,改进容量-频率、阻抗-频率特性;另一方面也使其具有寿命长、小型化、可靠度高、易于实现片式化等优点。而且PEDOT/PSS其制作过程无副产物,容易控制,且不发生其他无关的化学聚合反应,不会影响产品的性能。

(6)热电转换材料

     相对与无机材料,PEDOT/PSS具有质量轻、弹性好、易加工且资源丰富、电子能带结构丰富、既有塑料的特性,又有金属或半导体的电子性质、热导率低1~2个数量级、稳定性和透明性好等优势。

(7)化学生物传感器

     PEDOT/PSS复合材料作为传感材料具有结构稳定可逆,电化学活性好,生物兼容性好,且能与不同制备方法相结合,与不同材料共聚复合等优点。

(8)防腐涂层

     PEDOT/PSS涂层结合了导电性、环境稳定性及可逆的氧化还原特性等物理化学性能,能够使金属表面发生活性钝化,催化生成致密氧化钝化膜,有效屏蔽腐蚀介质,避免与金属基体的进一步接触。

     PEDOT:PSS涂层具有导电性强、成膜质量好、透明度好、光学对比度高、稳定性高、附着力强、膜颜色易变、循环和耐久性好等优点,一直是本征型导电涂料领域的研究核心,相信随着社会要求的不断提高以及研究的不断深入,其应用领域也将不断拓展。








​PEDOT:PSSHTL

PEDOT:PSS HTL在器件中主要起着收集和传输来自钙钛矿光吸收层的空穴的作用[6]。尽管PEDOT:PSS HTL具有透光率优异和制备工艺简单等优点, 但是依然存在两个关键问题[7, 8, 9, 10, 11]有待进一步解决。其一, PEDOT:PSS HTL的导电性能相对较弱, 在其内部电荷无法高效地传输, 导致HTL和钙钛矿层界面处出现电荷累积, 加大了器件的漏电流[7]; 其二, PEDOT:PSS HTL表面缺少钙钛矿形核和生长的有利位置以及存在钙钛矿溶液的润湿性问题, 较难获得晶粒尺寸大且覆盖率高的钙钛矿层[8, 11]。为此, 研究人员尝试引入添加剂对PEDOT:PSS HTL进行修饰。目前已有少量的添加剂用于PEDOT:PSS HTL, 如二甲j亚砜(DMSO)[7]、聚氧h乙烯(PEO)[9]、甲磺酸(MSA)[10]和氧化石墨(GO)[11], 这些添加剂解决上述两个问题的侧重点有所不同。例如, DMSO主要是提升PEDOT:PSS HTL的导电性能, 其原因在于DMSO能弱化PEDOT分子链和PSS分子链之间的交互作用, 进而促使PEDOT富集相的形成; GO主要是通过改善钙钛矿溶液在PEDOT:PSS HTL表面的润湿性, 达到降低钙钛矿非均匀形核能的目的。然而, 目前鲜有同时将两种不同功能的添加剂用于修饰PEDOT:PSS HTL的报道。此外, 超级电容器和导电薄膜等领域的研究表明, 具有独特电学和机械性能的碳纳米管(CNTs)能改进PEDOT:PSS膜的导电性能[12, 13]。同样值得借鉴的是Zhang等[14]的研究工作, 他们发现将CNTs掺入钙钛矿层能促进晶粒的生长。






以上信息由专业从事PEDOT/PSS好不好的无锡畅宏科技于2019/7/11 10:21:29发布

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无锡畅宏科技有限公司
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