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*法聚合(SIP)新工艺,获得了可应用的PEDOT厚膜材料,使得便捷制备微米级高电导率(amp;gt;103 S/cm)PEDOT薄膜成为可能。在此研究基础上,在自*效果下实现了高膜厚无气孔PEDOT:DBSA-Te点复合薄膜的同步生成。通过新型Fe(III)氧化剂的自*作用,实现了PEDOT基体对均匀分散Te颗粒的紧密包覆,湖南PEDOT,成功*了Te纳米颗粒的氧化。
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更加优异的热电性能,近年来持续受到热点关注。然而,传统的采用原位聚合或机械混合法制得的有机/无机复合热电材料,PEDOT价钱,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amp;gt;25wt%)等问题,削弱了实际的复合效果,PEDOT多少钱,*大地阻碍了有机/无机复合热电材料的进展。
外效率结果说明,在400nm–1000nm波段,相较于平板结构Si/PEDOT:PSS太阳电池,PEDOT厂,柔性微米金字塔状Si/PEDOT:PSS太阳电池具有更强的光子捕获能力。而电化学阻*谱进一步表明,后者具有更小的串联电阻和更大的复合电阻,从而,导致后者的光电转化效率较高。此外,经过600次的机械弯折测试后,柔性微米金字塔状Si/PEDOT:PSS太阳电池呈现很好的光伏稳定性。此为柔性Si/PEDOT:PSS杂化太阳电池在下一代便携式电子设备的实际应用奠定了基础。