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來源: 發布時間:2022-04-28

為了實現這一目標,研究人員使用一種叫做聚(3,4-亞乙二氧基噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)的導電聚合物,用一種叫做絲網印刷的技術將其涂在紗布上,然后將紗布和市面上的繃帶材料結合起來。這個想法是,傷口濕度的變化導致傳感器測量的電信號的變化。"PEDOT:PSS是一種有機半導體聚合物,可以很容易地作為標準墨水沉積在幾種基材上,"該研究的作者、博洛尼亞大學的MartaTessarolo博士解釋說。"我們還將一個廉價的、一次性的、與繃帶兼容的RFID標簽(類似于用于服裝安全標簽的標簽)納入紡織貼片。該標簽可以與智能手機無線通信濕度數據,讓醫護人員知道繃帶何時需要更換"。PEDOT:PSS 由于其良好的成膜性和低成本通常被用作光伏和光電領域的空穴選擇性接觸層。觸控PEDOT液

研究人員已經開發出了納米級傳感器,可以注射到體內,利用光線無創地追蹤大腦活動。這種方法有朝一日可以提供一種新的方式來研究大腦或評估病人的大腦功能,而不需要進行手術或植入設備。A.加州大學圣克魯茲分校的AliYanik將在7月19-23日舉行的虛擬OSA成像和應用光學大會上報告這項名為NeuroSWARM3的技術。Yanik的演講定于星期二進行。"NeuroSWARM3可以將伴隨思想的信號轉換為可遠程測量的信號,用于高精度的腦-機接口,"Yanik說。"它將使身體殘疾的人能夠有效地與外部世界互動,并控制可穿戴的外骨骼技術以克服身體的限制。它還可以挑出神經疾病的早期特征"。導電率PEDOTSV3小白一個,誠心求助PEDOT的比熱容的值,查了好多文獻沒看到.

其他研究人員已經探索了一種類似的方法,使用被設計為響應電場的量子點。對比這兩種技術,研究人員發現NeuroSWARM3產生的光學信號要大四個數量級。量子點需要高十倍的光強度和多一百倍的探針才能產生一個類似的信號。"我們只是處于這項新技術的開始階段,但我認為我們有一個良好的基礎,"亞尼克說。"我們的下一個目標是開始在動物身上進行實驗"。除了Yanik之外,這項研究的合著者還包括加州大學舊金山分校的研究生NeilHardy、AhsanHabib和本科生研究員TanyaIvanov。

近三十年來,聚合物/無機納米復合材料或混合體已成為材料科學、化學、物理學和生物學等領域的一個重要領域。10-14 碳納米粒子,如碳納米管(CNTs)和石墨烯具有極高的機械性能、導電性和導熱性,因此被認為是聚合物納米復合材料的理想填充物。15-20 與此形成鮮明對比的是,就其在熱電材料中的應用而言,聚合物/石墨烯或聚合物/CNT納米復合材料的出版物相當有限,特別是與傳統無機熱電材料相比。21-26 請注意,碳納米顆粒的高熱導率可以通過表面均勻包裹低熱導率的導電聚合物層來克服,而石墨烯或CNT的***導電性可能**有利于聚合物材料的熱電性能。26 此外,對于導電聚合物/石墨烯或CNT納米復合材料,可以方便地獲得熱功率和導電性的同時增強。例如,我們**近的研究結果表明,PEDOT:聚苯乙烯磺酸鈉(PEDOT:PSS)包裹多壁CNT(MWCNT)的納米復合材料在室溫下表現出明顯的熱電性能,顯示出大于純PEDOT:PSS的8.18倍的功率因子,21而還原氧化石墨烯(rGO)/PPy納米復合材料的功率因子可以比純PPy的84倍大。請問有人研究PEDOT的自愈性嗎?

一個研究能夠將熱能轉化為電能的薄膜的KAUST團隊透露,一種以前用于保護太陽能電池的聚合物可能在消費電子產品中找到新的應用。當一個半導體的兩面處于不同的溫度時,電子從熱區向冷區遷移可以產生電流。這種現象被稱為熱電效應,通常需要具有剛性陶瓷結構的半導體來維持兩邊的熱差。但是**近發現聚合物也表現出熱電行為,這促使人們重新思考如何利用這種方法來改進能量收集,包括將其納入可穿戴設備。KAUST的DeryaBaran和她的團隊正在幫助設計自供電設備,使用一種含有聚(3,4-乙烯二氧噻吩)和聚苯乙烯磺酸酯(PEDOT:PSS)鏈混合的導電聚合物。相對來說,PEDOT:PSS價格低廉,易于加工應用,包括噴墨打印,它是性能比較好的熱電聚合物之一,因為它能夠吸收被稱為摻雜劑的增效添加劑。市面上買的PEDOT/PSS水溶液,怎么制備它的粉末,120℃烘不干。?PH 1000PEDOT觸摸

在摻入無機摻雜劑或碳納米結構的 PEDOT:PSS 系統,經常觀察到聚集和不均勻性,而限制功率因數的進一步增強。觸控PEDOT液

我們觀察到用2毫克毫升-1功能化的根部涂層的平均面積增加,表明更多的材料被沉積,但不是以線性比例的方式,與我們之前對固定樣品的表征一致。假設一個理想的電阻,計算p(ETE-S)的電導率,發現用1毫克毫升-1和2毫克毫升-1功能化的根的電導率分別等于12.4±6.1S厘米-1和5.5±1.8S厘米-1,圖3C。用1mgml-1ETE-S功能化的根的電導率趨向于更高,但由于樣品之間的變化,差異并不***。接下來,我們評估了導電層的穩定性,以及在功能化的根系生長過程中它是如何變化的。我們在功能化之日的四周后進行了上述分析。在此期間,功能化的根系仍然附著在植物上,根系被置于營養液中培養。觸控PEDOT液

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