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无机PEDOT电致变色

来源: 发布时间:2022年05月11日

"科学上的问题是,如果你给植物浇水太少或晒太阳太多,视觉上的臭氧损害看起来完全一样。当我们看了我们读出的臭氧特征后,这个项目在智力上变得有趣了,它与干旱或紫外线损害非常不同。臭氧在叶片的高频电阻抗和相位信号中产生了独特的变化"。科学家们希望他们的发明可以被农民和水果种植者使用,他们可以在农作物中放置一些"报告植物",定期监测土壤臭氧水平。"安德鲁建议说:"它能让你了解土壤中正在发生的情况。"例如,如果肥料水平有问题,你可以得到提醒。这种情况可能发生,特别是对于需要大量阳光和肥料才能生产的粮食作物,如瓜类、葡萄和果园水果。有些植物对它非常敏感。"请问有人研究PEDOT的自愈性吗?无机PEDOT电致变色

纸张的出现极大地促进了人类文明的发展,同时也导致了严重的资源浪费和环境污染。聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)由于其具有环境友好、生物相容和溶剂诱导变色等特点,在可重写纸方面具有潜在应用。在PEDOT膜上进行信息传递可基于多种刺激条件,例如光、热、电、压力和水。其中,水是**理想的触发条件,因为它清洁、环保且成本较低。高质量可重写纸的获得通常需要三个条件:墨水在纸表面受控扩散;墨水书写留下痕迹进行信息传递;纸的可回收性。然而,PEDOT薄膜在空气中是亲水/亲油的,墨水在PEDOT膜上的过度扩散会**降低书写质量和信息传输。因此,PEDOT薄膜的浸润性调控对于它们作为可重写纸的应用至关重要。目前已发展了一系列策略用于调控PEDOT膜表面浸润性,例如改变化学成分(引入亲水/疏水离子和接枝取代基)、构建微/纳米结构、制备复合层体系。但是这些方法通常需要预先设计化学反应,制备过程复杂且难以实现大面积应用。因此,发展一种简单策略调控PEDOT薄膜表面浸润性对于可重写PEDOT纸的应用十分重要。无机PEDOT电致变色刚刚接触导电聚合物,请教各位,有没有合适的方法合成PEDOTPSS呢?

我们观察到用2毫克毫升-1功能化的根部涂层的平均面积增加,表明更多的材料被沉积,但不是以线性比例的方式,与我们之前对固定样品的表征一致。假设一个理想的电阻,计算p(ETE-S)的电导率,发现用1毫克毫升-1和2毫克毫升-1功能化的根的电导率分别等于12.4±6.1S厘米-1和5.5±1.8S厘米-1,图3C。用1mgml-1ETE-S功能化的根的电导率趋向于更高,但由于样品之间的变化,差异并不***。接下来,我们评估了导电层的稳定性,以及在功能化的根系生长过程中它是如何变化的。我们在功能化之日的四周后进行了上述分析。在此期间,功能化的根系仍然附着在植物上,根系被置于营养液中培养。

"微型的、可穿戴的电子小工具往往依赖于稀有的,或者在某些情况下有毒的材料。它们也导致了大量电子垃圾的逐渐堆积。查尔姆斯理工大学化学和化学工程系以及瓦伦堡木材科学中心的博士生SozanDarabi说,他是这篇科学文章的主要作者,这篇文章**近发表在ASC应用材料与界面上。SozanDarabi与同一小组的研究员AnjaLund一起,几年来一直在研究用于电子纺织品的导电纤维。以前的重点是丝绸,但现在通过使用纤维素,这些发现得到了进一步推进。通过对 PEDOT:PSS 溶液热处理,实现了薄膜在 PEDOT:PSS/Si 混合太阳能电池 (HSC) 中的电导率和功函数的双提高。

在整个人类历史上,纺织品都是由天然纤维和纤维素制成。但自20世纪中期以来,合成纤维在我们的服装中变得更加普遍,特别是在时尚界。随着现在对可持续替代品的更多关注和认识,人们对天然纤维和纺织品的兴趣正在恢复和增长。大型瑞典连锁店,如H&M和Lindex,已经设定了很高的目标,以增加由更多可持续材料生产的服装的比例。研究人员使用的纤维素纤维属于Ioncell类型,由教授和共同作者HerbertSixta领导的芬兰小组开发。上海欧依提供原装pedot,满足您科研需求。无机PEDOT电致变色

求助PEDO:PSS和PEDOT/PSS有区别吗?无机PEDOT电致变色

该方法提供了一种新的方法,利用一个尺寸与病毒颗粒相当的系统-纳米粒子探针来监测大脑中的电活动。神经元使用电信号来相互传递信息,使这些信号对思维、记忆和运动至关重要。虽然有许多既定的方法来跟踪大脑的电活动,但大多数都需要通过手术或植入设备来穿透头骨并直接与神经元对接。研究人员将他们的新技术命名为NeurophotonicSolution-dispersibleWirelessActivityReportersforMassivelyMultiplexedMeasurements,或NeuroSWARM3。该方法涉及将工程化的电-等离子体纳米粒子引入大脑,将电信号转化为光信号,从而可以用身体外的光学探测器跟踪大脑活动。这些纳米粒子包括一个直径为63纳米的氧化硅**,上面有一层薄薄的电致变色的聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)和一个5纳米厚的金涂层。因为它们的涂层允许它们穿过血脑屏障,所以它们可以被注射到血液中或直接进入脑脊液。无机PEDOT电致变色

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