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贵州聚-吩供应信息

发布者:无锡畅宏科技有限公司  时间:2020-5-12 
 




pedot-显示器的未来?

                                         —均质处理pedot

  自百川英树等发现用碘或者氟h钾掺杂的聚y炔具有与金属相当的导电性,电导率可达10ss/cm以来,导电高分子成为科学的研究-。近日,中国科x院上海硅酸盐研究所研究员陈立东、副研究员姚琴的研究团队在聚3,4-乙烯二氧s吩pedot基有机/无机复合热电材料领域取得新进展。3,4y烯二---撑s吩edot的聚合物pedot具有-的有点,如电导率高,透明性好,-良,在物体表面范围内的薄层产生作用,还具有较好的抗水解性,光稳定性,热稳定性以及优良的电化学性能

  20世纪80年代后期,德国拜耳公司以pss聚对by烯磺酸掺杂pedot,解决了pedot的溶解性问题,从而使pedot/pss的应用广泛。

  pedot/pss悬浮液在塑料或玻璃表面,可以形成透明的pedot/pss导电膜,不仅加工处理方便,而且具有可见光透过率高,用量小,抗水解性能好,-水基分散体等优点,使得pedot获得了-的商业成功,在有机薄膜太阳能电池材料,oled材料,电致变色材料,透明电极材料等领域有广阔应用前景,在静电屏蔽也有应用。1-1000mpa?s在20℃和100s-1的剪切速率下用流变仪测定,粘度j为40-150mpa?s。

  pedot以旋涂或者浇铸成膜得到的电导率可达550s/cm,用气相聚---得到的聚合物更能达到1000s/cm。

  pedot分散液的粘度实表征镀膜后稳定性的重要参数,粘度可在0.1-1000mpa?s在20℃和100s-1的剪切速率下用流变仪测定,粘度j为40-150mpa?s.

  实验证明,当pedot粒径明显降低时,其粘度和“挂壁”现象明显增大。国外文献和均表明,压均质是降低pedot粒径的金方法。通过压均质这样一个手段,能够---样品性能从而使应用成为现实。

  实验设备:ats高压均质机,光散射粒度仪

  样品:pdeot:pss分散液

  含量:固含量3-5%ph值为1

  实验目的:将产品粒径降低至100nm以下

  评判标准:

  1.样品充分分散后,应呈现类似“胶体”状流动状态,粘度增大

  2.导电性能需达到产品需求

  3.粒径分布均一,涂布成膜后均匀稳定

  基本实验流程:

  1.将冷水机温度设置为-5℃,待温度充分降低之后,可开始准备均质处理

  2.低压800bar处理三遍取样,高压1000bar处理五遍取样,高压1500bar处理五遍取样

  3.实验中应注意随着均质处理温度升高,如果冷水机温度不能满足实验要求,应暂停实验或更换冷水机和换热设备

  实验现象:

  1.随着均质压力和次数的增加,样品的颜色有一定程度的变浅

  2.均质前的沉淀物,均质之后静置后样品状态稳定不沉淀

  3.均质处理后,样品温度会略微升高,此时在试管中的流动状态仍为液体。静置后温度降低,“粘壁”现象会较为明显。


导电聚合物

聚3,4-已烯二氧s吩(pedot)是一种新型的导电聚合物。埃洛石(hnts)是一种天然矿物,具有纳米管状结构。hnts虽然是一种绝缘材料,但将其和pedot共混能够-的提高pedot的电导率。—均质处理pedot自百川英树等发现用碘或者氟h钾掺杂的聚y炔具有与金属相当的导电性,电导率可达10ss/cm以来,导电高分子成为科学的研究-。同时hnts的加入也起到了模板的作用,能够合成1维的pedot。本实验中edot通过化学氧化反应,使合成的pedot成功包覆在hnts的表面,制备了复合材料hnts/pedot,而且保持了hnts纳米管的形貌。然后以hnts/pedot为模板,利用导电聚合物pedot和kmn o4之间的反应,将kmn o4还原成mn o2,并且使其成功包覆在hnts/pedot的表面,得到了复合材料hnts/pedot/mn o2。通过将高电导率的hnts/pedot和高比电容的mn o2两种物质复合,得到的hnts/pedot/mn o2的比电容(155 f/g)相比hnts/pedot(45f/g)提高了3倍多。


pss在ito基片上旋涂作为空穴传输层,并且在旋涂pedot∶pss的过程中在与ito玻璃平面垂直的方向施加一个-聚合物取向的高压电场,试验着重研究了所加电场强度对双层器件:ito/pedot∶pss/meh-ppv/al器件性能的影响。测试结果表明,旋涂时所加电场的大小对器件的发光强度和起亮电压都有明显的影响。但国内相关研究还比较落后,尤其是单体edot合成的研究,国内尚未见有这方面的---。随着所加电场的增大,器件发光强度明显增加,起亮电压减小。由此表明:在高电场作用下,聚合物分子链沿电场方向发生了取向,而且随着电场增强这种取向作用会表现得越明显,并且在pedot∶pss膜表层会形成一个梯度变化的pss---,使得从ito到meh-ppv的功函数逐渐上升,降低空穴注入势垒,增强了空穴的注入效率。



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