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电化学聚---
电化学聚合亦可简称为电解聚合、电聚合或电引发聚合,是指在有适当电解液的电解池里,按一定的电化学方式进行电解,使单体在电极上发生聚合反应。可合成各种导电性聚合物并制备各种结构、性质不同的功能膜,还可在单体聚合的同时进行掺杂。
电化学聚---装置简单、条件易于控制,聚合物膜厚可控、均匀且再现性高,可以通过控制聚合时电流的大小和通电时间来制备比表面积大、厚度和结构可控且多样的薄膜对电极。而且制备的pedot薄膜结构规整、电导率高,同时薄膜与电极的粘结力较强。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。但电化学聚---要求基材具有导电性,制作的pedot电,且脆而硬,无法进行大尺寸薄膜制备。
光电材料,
高分子导电化合物,用作电极材料,抗静电剂,光电转化材料等。
高导电透明涂层:pedot/pss的透明性---,涂层对可见光有---的透过率,可形成透明无色至蓝色的涂层,透明薄膜的导电性可---约1000s/cm。
印刷线路板:用于直接金属化工艺中,可进行凸版印刷,喷墨印刷,网版印刷等。
厚膜电致发光:可经丝网印刷,制得透明电极,例如可用于厚膜电致发光。
有机薄膜晶体管:可用于快速发展的有机半导体领域中,作为源电极、栅电极和漏电极。随着科技的发展应用领域和---还在迅速扩展。
研究者对pedot:pps:cfe电极进行了机械柔韧性测试。在3 mm弯折曲率半径下,该电极相较ito电极表现出---的柔韧性。通过对不同薄膜的---挠度曲线测试,可以发现pedot:pps:cfe的杨氏模量明显降低,从而减少了透明导电薄膜在弯折情况下所受到的机械应力。调控导电高分子对阴离子的分子结构来调控对阴离子的位阻,实现了薄膜自抑制法聚合sip新工艺,获得了---可应用的pedot厚膜材料,使得便捷制备微米级高电导率>。这一结论也通过有限元应力模拟和弯折前后电极的显微镜照片得到证实。
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