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,获得了高性能可应用的PEDOT厚膜材料,使得便捷制备微米级高电导率(>103 S/cm)PEDOT薄膜成为可能。在此研究基础上,在自抑制效果下实现了高膜厚无气孔PEDOT:DBSA-Te量子点复合薄膜的同步生成。通过新型Fe(III)氧化剂的自抑制作用,实现了PEDOT基体对均匀分散Te颗粒的紧密包覆,PEDOT厂家,成功抑制了Te纳米颗粒的氧化。
PEDOT成膜方法
目前PEDOT成膜方法主要有物理涂覆法、电化学聚合法和原位聚合法:
物理涂敷法
物理涂覆法是将PEDOT分散液,通过刮涂、滴涂、旋涂等方式,涂覆在基材表面,经干燥后形成PEDOT薄膜。通常情况下,需要利用水溶性较好的PSS作为络合离子与PEDOT形成PEDOT:PSS聚合物,使不溶于水的PEDOT可以获得较好的水溶性以及成膜性。
物理涂覆法操作简单,直接使用市售的PEDOT溶液或对其进行一定的掺杂改性后即可涂膜。其缺点主要是由于PEDOT本身不溶不熔的性质而不能单独成膜,要加入PSS形成分散液后方能采用物理涂覆法。此外物理法制得的膜厚度较大,厚度j确度较低。但是其方便地添加粒子、更换电解液等,是最适用于大规模工业化的一种成膜方法。
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热点。3,4y烯二氧基撑s吩(EDOT)的聚合物PEDOT具有独特的有点,山西PEDOT,如电导率高,透明性好,性能优良,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的应用更加广泛。
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,绿色环保(水基分散体)等优点,使得PEDOT获得了巨大的商业成功,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。
PEDOT以旋涂或者浇铸成膜得到的电导率可达550S/cm,用气相聚合法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),粘度最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。国外文献和专利均表明,超高压均质是降低PEDOT粒径的金方法。通过超高压均质这样一个手段,能够改善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,PEDOT怎么样,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,PEDOT好不好,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。
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