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聚(3,4-二氧乙基噻吩)(PEDOT)是目前发现的导电态最稳定的导电高分子之一,对聚PEDOT及其单体3,4-二氧乙基噻吩(EDOT)的制备方法进行了综述,并介绍了PEDOT在抗静电、电解电容器、有机光电材料和传感器领域的研究和应用。 相似文献
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非导电材料直接电镀两则 2 0 0 0 30 1 非导电基体上直接电镀在非导电材料表面直接电镀的一种方法由下列步骤组成 :1 )将欲电镀的非导体表面与一种荷电的吸附修饰剂相接触 ;2 )将该表面与一种导电聚合物的水溶胶或乳液相接触 ,该导电聚合物带与吸附修饰剂相反的电荷 ,在表面形成一层导电聚合物层 ;3)将该非导体放入电镀溶液中并通以电流进行电镀。最好选用一种荷正电的化合物特别是多胺作为吸附修饰剂。用聚乙炔、聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩或者它们的一种衍生物作为导电聚合物 ,用聚吡咯作导电聚合物时其最佳浓度为 0 .1~ 1 5.0 wt%。该方法… 相似文献
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在导电高分子家族中,聚(3,4-二氧乙基噻吩)(PEDOT)由于具有高的电导率、环境稳定性、透明性以及良好的成膜性等优异性能而广泛地应用于有机电致发光器件、太阳能电池、防静电、电致变色器件、传感器等领域.本论文研究了绝缘高分子聚乙二醇(PEG)和乙二醇、一缩二乙二醇等有机极性溶剂提高PEDOT/PSS(聚苯乙烯磺酸钠)电导率的机理,并通过改变稳定剂、掺杂剂等因素制备了具有不同结构和性能的PEDOT胶体颗粒以及PEDOT/PMMA(聚甲基丙烯酸酯)复合微球,取得了以下主要的创新性结果。 相似文献
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导电聚合物复合材料作为超级电容器电极材料 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综述了基于导电聚合物的复合材料(导电聚合物/碳材料、导电聚合物/金属氧化物材料、导电聚合物/碳材料l金属氧化物材料)作为电极材料在超级电容器中的应用进展,指出将导电聚合物与碳材料或金属氧化物复合,双电层电容与法拉第准电容结合,有机材料与无机材料结合,是超级电容器电极材料研究的重要发展方向. 相似文献
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一种碱金属磷酸盐的制备方法如下:将磷酸在不相混溶或部分混溶的溶剂中的有机溶液与碱金属氢氧化物的水溶液逆流混合,在混合段中,有机相与水相的混合比例为(2-4):(6-8),该混合段与相邻的分离段相连。最好通过用醇混合物萃取粗 相似文献
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《化工技术与开发》2020,(5)
本文分别以大分子木质素磺酸钠(LS)、以及其与小分子十八烷基磺基甜菜碱(ODSB)的二元复配物为掺杂剂,采用氧化聚合法,制得2种聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)导电聚合物PEDOT:LS和PEDOT:LS:ODSB。通过红外光谱、紫外光谱、电化学循环伏安曲线、电学阻抗测试和原子力显微镜等测试,对其进行结构、光学性质、电学性质和表面形貌表征,发现小分子掺杂剂ODSB可通过提升PEDOT的掺杂度和堆积性来提高其导电性,进而提高其空穴传输性能。将PEDOT:LS:ODSB作为空穴传输材料组装成有机太阳能电池,获得了优于PEDOT:LS基器件的短路电流、填充因子和光电转换效率。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2020,(3)
正本发明提供一种导电水凝胶,包括从聚(3,4-乙二氧基噻吩)聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)、还原氧化石墨烯聚苯乙烯磺酸盐(r GO:PSS)和r GO:PEDOT:PSS中选择的聚苯乙烯磺酸盐化合物以及聚乙二醇(PEG)的共轭物。以及式(I)的连接物-(BX)n 相似文献