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有机-无机复合热电材料不仅具有有机材料质轻、高延展性、低成本、易制备等优点,而且可以获得比纯有机材料优异的热电性能,近年来持续受到-关注。另外,pedot:pss水分散体酸性强ph=1,对金属有腐蚀破坏作用,会降低电极和器件的性能。然而,传统的采用原位聚合或机械混-制得的有机/无机复合热电材料,存在着无机纳米颗粒难分散、易氧化、粒径大小难以控制以及无机相添加量过大通常>25wt%等问题,削弱了实际的复合效果,-地阻碍了有机/无机复合热电材料的进展。
美国加州大学洛杉矶分校的ali khademhosseini和shiming zhang共同通讯作者联合-了一种利用pedot:pss的室温凝胶特性开发出可注射的pedot:pss水凝胶方法。这些pedot:pss水凝胶在注射到需要的位置后自发形成网络,而不需要任何额外的处理。4电致变色材料导电高分子的电致变色研究是电致变色领域中的重要研究方向。一种在室温条件下-生产可注射的pedot:pss水凝胶球的简便策略。后,也证明了这些室温形成的pedot:pss水凝胶rt-pedot:pss水凝胶和水凝胶纤维可用于开发柔性、自修复的水凝胶生物电子器件。
近日,来自斯坦福大学的alberto salleo、荷兰埃因霍温理工大学的yoeri van de burgt和意大利技术研究院的francesca santoro团队在硬件层面实现了对神经突触连接及其功能的模仿。其中突触前神经元由可分泌-神经可塑性的关键神经递质pc-12细胞构成,突触后神经元则为人造晶体管,门电路为pedot:pss。其中pedot:pss作为一种传统的空穴传输材料,其具有高透光率、-的热稳定性以及和钙钛矿匹配的级,被广泛的应用于反式的平面钙钛矿太阳能电池结构中。当通电时,-可以还原pedot:pss,使沟道的电导率降低,从而实现对该人工突触-的长期调控。这一过程模仿了人类神经元在神经递质作用的下的长期改变。该成果以“a biohybrid synapse with neurotransmitter-mediated plasticity”为题发表在《nature materials》上。
从镍锰钴(nmc)正极材料中提取粒子,并用一种叫做pedot的含硫聚合物将其包裹起来。当电池充放电时,这种聚合物为正极提供一层保护,使其免受电池电解质的伤害。
传统涂层只保护μm大小的正极粒子表面,使其内部容易开裂。但pedot涂层能够穿透正极粒子的内部,增加了额外的屏蔽层。
此外,pedot聚合物在阻止正极材料和电解质发生化学反应的同时,还可以让锂离子和电子的传输作用。可以提高电池的电子和离子导电性,同时提高电池的安全性和循环性能。
这种涂层基本上对所有电池工过程和化学过程都很友好,同时解决对可能导-池退化或故障的反应的问题。