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pedot: pss: ¡el material con mayor probabilidad de ser utilizado en electrodos transparentes flexibles en el futuro! 2018-07-13 10:52:51
¿Alguna vez has pensado que las escenas de las películas de ciencia ficción aparecerán en la vida real? los dispositivos transparentes que parecen aparecer en el aire se ven tan geniales y fascinantes.


de hecho, han aparecido por mucho tiempo en nuestras vidas, como la pantalla del refrigerador transparente inteligente e interactivo


pantalla de paisaje transparente, que puede iluminar por la noche y ocultarse durante el día


y un "fondo de pantalla" oled de 65 pulgadas que lg debutó en infocm2018


La transparencia es una tecnología excelente y genial que no solo es muy práctica, sino que también hace que los dispositivos electrónicos sean más portátiles. parece una especie de magia, e incluso permite que la información se muestre en el aire, y tiene un mayor potencial de aplicación. siempre y cuando aprovechemos al máximo nuestra imaginación, podemos integrar tecnología transparente en cualquier elemento, ya sea un teléfono inteligente, una tableta o un dispositivo portátil. para realizar tal dispositivo de visualización transparente, los componentes de almacenamiento de energía más importantes deben ser transparentes, es decir, tener electrodos transparentes. y pedot: pss(poli (2,3-dihidrotieno-1,4-dioxina))¡es el material con mayor probabilidad de ser utilizado en electrodos transparentes flexibles en el futuro!


¿Qué tipo de electrodo puede ser transparente?


entre las fuentes de luz visibles a simple vista, los electrodos que tienen alta transmitancia de luz y alta conductividad eléctrica son electrodos transparentes. el índice cuantitativo (instituto de investigación eléctrica de Corea) es la transmitancia de la fuente de luz visible del 80% o más a 550 nm, la impedancia de superficie de 1000Ω / sq o menos, o la conductividad de 1000s / m. en general, el vidrio conductor con baja resistencia superficial se aplica a lcd, oled, batería solar, etc .; la película conductora con alta resistencia superficial se aplica a la pantalla táctil.


¿Qué materiales se usan actualmente para los electrodos transparentes? - ito (óxido de estaño e indio)


ito está hecho de óxido de indio (in2o3) con una pequeña cantidad de óxido de estaño (sno2). tiene excelente conductividad y transmitancia, y cumple con los requisitos de señal de transmisión y transparencia. por lo tanto, la mayoría de los electrodos transparentes lo usan en esta etapa. pero tiene dos deficiencias: la escasez de recursos de indio y el alto precio, y el otro es que ito no es adecuado para la flexibilidad y no se ajusta a la tendencia de la flexibilidad.


el futuro material de electrodo transparente-pedot: pss(Cas 126213-51-2)


El pedot es un material polimérico conductor ampliamente utilizado, desarrollado originalmente por el bayer en alemán. debido a su alta conductividad, buena estabilidad, gran transmisión de luz visible y otras excelentes características, ha captado el amplio interés de los científicos.


debido a la escasa solubilidad del pedot en el agua, se introduce poliestireno sulfonato (pss) para mejorar su solubilidad. así, pedot: pss se ha utilizado en diversas aplicaciones, como una capa de transporte de agujeros para células solares, dispositivos termoeléctricos y electrodos transparentes. además, pedot: pss se puede utilizar como un material de película de protección térmica debido a su alta adsorción óptica en la región infrarroja cercana (nir). el polímero conductor se usa con el fin de mejorar la conductividad. aunque hay muchos tipos de polímeros conductores, el pedot sintetizado mediante el uso de polímero edot se considera como el material de electrodo transparente de próxima generación debido a su alta conductividad, buena seguridad, buena flexibilidad y un proceso de recubrimiento simple.


Además, también es posible usar grafeno, nanocables de plata y cnt (nanotubos de carbono) para electrodos transparentes, y esperamos que podamos realizar la vida de película de ciencia ficción lo antes posible.



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