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研究人员选用表面活性剂十二烷基苯磺酸(DBSA)为辅助试剂制备PEDOT:PSS导电凝胶体系。当DBSA浓度达到约3 v/v%时,体系基于物理交联在室温下能够实现凝胶化,同时凝胶化时间可根据DBSA浓度在2-200 min之间进行精细调节。基于PEDOT链间π-π 堆叠和疏水性相互作用构成的物理交联点,该PEDOT:PSS凝胶体系具有良好的自支撑成型性能。该PEDOT:PSS凝胶体系的导电率达约10-1 S cm-1,导电聚合物批发,远超过大脑或脊椎等领域对可植入水凝胶体系导电性能的需求。
该RT-PEDOT:PSS杨氏模量约为1 kPa,导电聚合物出售,在50%拉伸条件下能保持其80%导电性。为进一步减少RT-PEDOT:PSS凝胶体系与生物器件(模量1~100 kPa)的模量差异,研究团队引入第二凝胶组分聚酰胺(PAAm)以提升凝胶体系机械性能;共混改性凝胶体系的模量可实现1~100 kPa范围内精细调控。同时,导电聚合物,PAAm凝胶组分的引入未导致改性凝胶体系整体的导电性能的明显降低。该新型PEDOT:PSS导电凝胶体系的室温凝胶化特性,使其能够基于简便的注射成型实现在曲面基底成膜或制备不同形状凝胶纤维用于生物电子器件构筑。
(PEDOT∶PSS)电导率的变化以及掺杂PEDOT∶PSS薄膜对聚合物太阳能电池器件性n的影响.实验发现,向PEDOT∶PSS中掺入极性溶剂二甲j亚砜(DMSO)明显提高了薄膜的电导率,掺杂后的电导率d值达到1.25S/cm,比未掺杂时提高了3个数量级.将掺杂的PEDOT∶PSS薄膜作为缓冲层应用于聚合物电池(ITO/PEDOT∶PSS/P3HT∶PCBM/LiF/Al)中,发现高电导率的PEDOT∶PSS降低了器件的串联电阻,增加了器件的短路电流,从而提高了器件的性n.h的聚合物太阳能电池在100mW/cm2的光照下,开路电压(Voc)为0.63V,短路电流密度(Jsc)为11.09mA·cm-2,填充因子(FF)为63.7%,能量转换效率(η)达到4.45%.