近年來,工程師們一直在開發各種創新和有前途的電子裝置。其中包括電致變色裝置(ECD),它是一種能夠以可逆方式控制光學特性的系統,如光的傳輸、吸收、反射或發射。電致變色裝置可以有許多有趣的應用,例如,在制造提高建筑物能源效率的智能窗戶、鏡子和電子設備的替代顯示器方面。近年來開發的許多電致變色裝置利用固態無機或有機材料(如Ta2O5和ZrO2)作為電解質。固態電致變色裝置已被發現對創造智能窗特別有希望。然而,這些設備已經被發現達到了有限的離子擴散速度,這導致它們隨著時間的推移非常緩慢地著色和漂白。中國科學院的研究人員**近開發了新的電致變色裝置,可以快速切換顏色,因此可以**超過以前提出的解決方案。在《自然-電子學》上發表的一篇論文中介紹的這些設備,是基于他們設計的一個全固態串聯結構。納米纖維導電聚合物聚(3,4-亞乙基二氧噻吩) (PEDOT)作為CO2光還原制CO催化劑時,表現出破紀錄般的催化活性。浙江PEDOT觸控
"我們的作用就像人身上的臨時紋身,"安德魯說。"它不會被洗掉,而且聚合物的電性能不會退化,即使經過很長一段時間。我們在校園的一個溫室里有一些紋身的植物,一年后它們仍然生長良好,像正常一樣長出根和葉子。"為了測試早期的臭氧損害,她和同事們使用了一個從人類醫療實踐中改編的手持式阻抗光譜儀。當它接觸到電極紋身時,一個讀數會報告電阻與頻率的關系。這個電壓值在各種因素的存在下發生變化,包括臭氧的氧化損傷。安德魯說:"你得到一個波形圖像;一個軟件程序擬合了這個波,所以我們可以提取某些組織參數。我們可以識別不同種類的損害模式。它是一致的,而且非常準確。如果你在同一植物上使用一年,只要植物是健康的,信號在這段時間內不會真正改變。"科學上的問題是,如果你給植物澆水太少或曬太陽太多,視覺上的臭氧損害看起來完全一樣。當我們看了我們讀出的臭氧特征后,這個項目在智力上變得有趣了,它與干旱或紫外線損害非常不同。臭氧在葉片的高頻電阻抗和相位信號中產生了獨特的變化"。常規的PEDOT4083PEDOTSS是離子導電還是電子導電?
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。
我們將植物與共軛聚合物結合起來,提出了電子植物的概念,其中電路和電化學裝置被集成到植物結構中。-通過利用植物的物理化學環境和分區組織,我們證明了PEDOT(聚(3,4-亞乙基二氧噻吩))聚合物可以在木質部組織和葉綠體中自我組織,并可以分別作為晶體管和電致變色像素的活性層。因此,在后來的工作中,我們開發了一種共軛三聚體(ETE-S,雙[3,4-亞乙二氧基噻吩]-3-噻吩丁酸,鈉鹽),它可以流經植物的血管,同時在體內聚合,不需要任何外部化學或物理刺激。11**近,我們發現細胞壁過氧化物酶,由內源過氧化氫***,負責ETE-S聚合。因此,植物具有生物催化機制,可以在體內聚合共軛低聚物,并將產生的導電聚合物整合到細胞壁內。17,18然而,在我們以前的研究中,我們使用的是植物扦插,而不是完整的植物,限制了生物混合裝置的壽命。13vol%的DMSO加到PEDOTPSS之后旋涂于ITO-PET成膜,先是90℃3h,然后130℃10min熱退火膜不吸水變成水凝膠。
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,調節生長環境中分子的吸收,并分泌大量的有機分子,因此對開發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,同時植物繼續生長和發展。。。。。。。與未熱處理的 PEDOT:PSS/Si HSC 相比,熱處理的 PEDOT溶液應用于 HSC 的功率轉換效率從 11.03% 增加到 12.38%。中國香港PEDOT電致發光
PEDOT催化劑比較大CO析出速率高達3000 μmol gcat–1 h–1,比目前性能比較好的單一催化劑高出2個數量級。浙江PEDOT觸控
生物雜交技術旨在將生物結構和過程與人工系統合并,形成先進的技術組件。生物混合方法的一個巨大優勢是,它們利用了經過數百萬年進化而優化的自然過程,而仿生系統則是完全人工的。植物是太陽能和碳負極--將二氧化碳轉化為化學能,它們能感知和適應各種環境刺激,并能通過組織再生進行自我修復。同時,它們生產一些有用的材料,其中纖維素是地球上**豐富的生物聚合物。因此,植物提供了一個***的過程,可以被用于技術目的。例如,在植物納米仿生學方法中,智能納米材料能夠在植物中實現設備功能。納米粒子被引入到植物中,根據它們的大小和電荷,它們自發地在特定的植物組織中定位,甚至到達葉綠體等細胞器。當植物從土壤中吸收感興趣的分析物時,浸潤在植物葉片中的改性碳納米管產生了可讀的信號。納米顆粒也被用作植物組織內化學發光反應物的載體,因此使植物發光。浙江PEDOT觸控
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