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湖北PEDOT/PSS价格-了解更多“本信息长期有效”

发布者:无锡畅宏科技有限公司  时间:2020-12-1 






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-。尽管---pedot:pss特性后电池效率有较大提升,但仍然较低,这是因为平面结构硅对光的反射很强,造成了很大一部分光的浪费,因此考虑通过构筑硅纳米陷光结构来降低光的反射,从而实现电池效率提升。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。原位聚---原位聚---是将单体或可溶性预聚体在基材表面聚合形成导电聚合物膜,主要包括直接聚---、溶液聚合吸附法、化学气相沉积法、气相沉积聚---、液相沉降聚---。




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。针对现有技术的不足,目的在于提供一种moo3/pedot:pss薄膜作为空穴传输层的钙钛矿光伏电池及其制备方法。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。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。


单体3,4-乙撑二氧---吩(edot)的合成情况

j、d、stenger-smith et.all于1998年采用下述方法合成了edot。另外,pedot:pss水分散体酸性强ph=1,对金属有腐蚀破坏作用,会降低电极和器件的性能。反应从l代二甘酸(hooch –s-ch cooh)开始,通过一系列的步骤合成2,5-二羧酸-3、4-乙撑二氧---吩,然后通过催化剂脱羧而制成了3、4-乙撑二氧---吩

该合成法产率低,成本高。改进或找到一种新的合成方法以提高edot的产率、降低生产成本是当前科研---的主要任务。笔者在合成edot的过程中对该方法进行了一些改进,如引入相转移催化剂和沸石分子筛,提高了edot的产率。




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