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光电材料,辽宁导电聚合物,
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的透明性很好,涂层对可见光有良好的透过率,可形成透明无色至蓝色的涂层,透明薄膜的导电性可高达约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深度还在迅速扩展。
传统的硅太阳能由于制备流程复杂、硬件设备投资高,使得电池成本高,限制了更大规模的应用。因此,开发新型低成本太阳能电池具有重要的实际应用价值。选用制备工艺简单的新型电荷选择性材料(PEDOT:PSS(聚(3,4-亚乙二氧基s吩)-聚(b乙烯磺酸))与晶硅基片形成非掺杂的异质结太阳能电池,可以避免掺杂所需要的高温工艺,有望获得低成本的硅基异质结太阳能电池。
但是这类异质结电池存在PEDOT:PSS材料本身空穴迁移率低,PEDOT:PSS/硅接触面性能差,以及硅/金属电极接触电阻高等问题,导电聚合物出售,限制了电池转换效率的提高。针对这一些列问题,导电聚合物厂,兰州大学物理科学与技术学院彭尚龙团队采用PEDOT:PSS材料改性、光吸收改善、硅纳米陷光结构的构筑、硅表面钝化和硅/金属界面接触电阻降低等策略,实现电池转换效率提升和成本降低,取得了一系列研究成果。
由于导电高分子聚(3,导电聚合物公司,4-亚二氧噻吩):聚磺酸(PEDOT:PSS)具有良好的生物相容性、高导电性和水稳定性,近年来在各种功能器件中被广泛应用。研究发现,PEDOT:PSS可直接开发出与人体接触的软生物电子器件,因为其固有柔性优于无机材料。但是大多数生物电子设备仍然依赖于薄膜形式的PEDOT:PSS,而它们在物理和力学上均与生物组织不同。因此,建立具有类组织特性的基于PEDOT:PSS的生物电子界面,将极大地促进其在软生物电子领域的应用。