背景简介
针对气凝胶、分子筛和石墨烯而言,多孔结构是其普通的特征,然而多孔对于聚合反应不受控制的高分子材料和导电聚合物来说却难于实现。pedot作为一种本征导电聚合物,在柔性电子、智能机器人和人工神经网络等领域显示出很好的潜力应用。以往的研究多集中于提高其导电性能,而忽略了pedot材料多孔特性的设计与开发。近日,东北林业大学于海鹏教授与沈阳化工大学赵大伟教授再次合作,提出了一种无辅助模板、无添加剂的多孔pedot合成策略。
解决的问题
本工作设计了一种六水氯化铁/乙酰胺为组分的低共熔溶剂体系,通过该体系中氢键供-受体与edot单体之间的动态氢键效应,引导了pedot的界面可控聚合与扩散自组装,成功开发出一种具有高孔隙率(70.61%)、大比表面积(> 58 m2/g)和高导电性(6500 s/m)的多孔pedot材料。该多孔pedot材料可以调制为性能稳定及结构可设计的微电子打印墨水,其在柔性电子器件、微传感器等领域具有很好应用潜力。
主要亮点
本文提出了一种新颖的、可调控的多孔pedot绿色合成新策略,其中独特的微界面聚合机制得益于精心设计的溶剂体系。
开发的多孔pedot材料兼具高电子电导率,其作为电极材料具有可达1.2 v的宽电压窗口及很高的面积比电容。
基于多孔pedot的电子打印墨水具有可控的流变特性及性能可加工/设计性,其在柔性电子领域展现出巨大应用前景。
图1 低共熔溶剂介导的多孔pedot合成及其微电子打印墨水
原文链接:
https://doi.org/10.1002/eom2.12288
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