PSS在ITO基片上旋涂作为空穴传输层,并且在旋涂PEDOT∶PSS的过程中在与ITO玻璃平面垂直的方向施加一个诱导聚合物取向的高压电场,试验着重研究了所加电场强度对双层器件:ITO/PEDOT∶PSS/MEH-PPV/Al器件性能的影响。测试结果表明,旋涂时所加电场的大小对器件的发光强度和起亮电压都有明显的影响。随着所加电场的增大,器件发光强度明显增加,起亮电压减小。由此表明:在高电场作用下,聚合物分子链沿电场方向发生了取向,而且随着电场增强这种取向作用会表现得越明显,并且在PEDOT∶PSS膜表层会形成一个梯度变化的PSS聚集,使得从ITO到MEH-PPV的功函数逐渐上升,黑龙江PEDOT/PSS,降低空穴注入势垒,增强了空穴的注入效率。
从镍锰钴(NMC)正极材料中提取粒子,PEDOT/PSS好不好,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,PEDOT/PSS厂家,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,PEDOT/PSS多少钱,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,同时解决对可能导致电池退化或故障的反应的问题。PEDOT涂层还能在很大程度上防止另一种导致电池正极失活的反应,就是防止锂枝晶的产生。
研究者对PEDOT:PPS:CFE电极进行了机械柔韧性测试。在3 mm弯折曲率半径下,该电极相较ITO电极表现出良好的柔韧性。通过对不同薄膜的极限挠度曲线测试,可以发现PEDOT:PPS:CFE的杨氏模量明显降低,从而减少了透明导电薄膜在弯折情况下所受到的机械应力。这一结论也通过有限元应力模拟和弯折前后电极的显微镜照片得到证实。
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