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無効:治療 PEDOT:エチレングリコール(EG)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ソルビトールなどの特定の添加物を備えたPSS(Clevios)は、この材料の導電率を約1から1000秒近くに増加させることが示されています。ゆっくりと乾燥方法を使用して、添加剤が遊離PSの分離を誘発し、再編成されたことを示します PEDOT:非常に伝導性のPSS複合体 PEDOT:PSSフィルム。添加物(DMSO、DEG、およびPEG 400)が含まれています PEDOT:PSS水性分散液が大断片分散分散分散です。混合物は部屋の条件下でゆっくりと乾燥させました。乾燥中に、水の蒸発により、添加剤が豊富な溶媒混合物があり、そこから再編成されました PEDOT:PSS複合体は密集したフィルムに集約され、無料のPSSは溶液に残りました。完全に乾燥すると、PSSは、導電性のペドフィルムの周りに透明なリムフィルムを形成しました。2つの相の化学組成は、赤外線顕微鏡を使用して研究されました。このPSSを除去すると、X線回折測定によって確認されたように、PEDOT分子のよりコンパクトな梱包が生じました。X線光電子分光法と原子間力顕微鏡測定により、PSS分離後のフィルム表面でのPEDOTの濃縮が示唆されました。添加剤を含む分散での単純な乾燥プロセスにより、PEDOTフィルムの導電率は0.1から200-400 s/cmに増加しました。この方法を通して、添加剤処理と非常に伝導性における2つのフェーズの存在を確認しました PEDOT:PSSフィルム。PSSとPEDOTの適切な分離は、高性能のプラスチック電極を処理するための戦略を設計することに関連します。
無効:治療 PEDOT:エチレングリコール(EG)、ジメチルスルホキシド(DMSO)、ソルビトールなどの特定の添加物を備えたPSS(Clevios)は、この材料の導電率を約1から1000秒近くに増加させることが示されています。ゆっくりと乾燥方法を使用して、添加剤が遊離PSの分離を誘発し、再編成されたことを示します PEDOT:非常に伝導性のPSS複合体 PEDOT:PSSフィルム。添加物(DMSO、DEG、およびPEG 400)が含まれています PEDOT:PSS水性分散液が大断片分散分散分散です。混合物は部屋の条件下でゆっくりと乾燥させました。乾燥中に、水の蒸発により、添加剤が豊富な溶媒混合物があり、そこから再編成されました PEDOT:PSS複合体は密集したフィルムに集約され、無料のPSSは溶液に残りました。完全に乾燥すると、PSSは、導電性のペドフィルムの周りに透明なリムフィルムを形成しました。2つの相の化学組成は、赤外線顕微鏡を使用して研究されました。このPSSを除去すると、X線回折測定によって確認されたように、PEDOT分子のよりコンパクトな梱包が生じました。X線光電子分光法と原子間力顕微鏡測定により、PSS分離後のフィルム表面でのPEDOTの濃縮が示唆されました。添加剤を含む分散での単純な乾燥プロセスにより、PEDOTフィルムの導電率は0.1から200-400 s/cmに増加しました。この方法を通して、添加剤処理と非常に伝導性における2つのフェーズの存在を確認しました PEDOT:PSSフィルム。PSSとPEDOTの適切な分離は、高性能のプラスチック電極を処理するための戦略を設計することに関連します。
UNLABELLED: Treating PEDOT: PSS (Clevios) with certain additives, such as ethylene glycol (EG), dimethyl sulfoxide (DMSO) and sorbitol, has been shown to increase the conductivity of this material from roughly 1 to nearly 1000 S/cm. Using a slow drying method, we show that the additive induced a separation between free PSS and reorganized PEDOT: PSS complexes in the highly conductive PEDOT: PSS films. Additives (DMSO, DEG, and PEG 400) were included in PEDOT: PSS aqueous dispersions at large volume fractions. The mixtures were slowly dried under room conditions. During drying, the evaporation of water resulted in an additive-rich solvent mixture from which the reorganized PEDOT: PSS complexes aggregated into a dense film while free PSS remained in the solution. Upon complete drying, PSS formed a transparent rim film around the conducting PEDOT film. The chemical compositions of the two phases were studied using an infrared microscope. This removal of PSS resulted in more compact packing of PEDOT molecules, as confirmed by X-ray diffraction measurements. X-ray photoelectron spectroscopy and atomic force microscope measurements suggested the enrichment of PEDOT on the film surface after PSS separation. Through a simple drying process in an additive-containing dispersion, the conductivity of PEDOT films increased from 0.1 to 200-400 S/cm. Through this method, we confirmed the existence of two phases in additive-treated and highly conductive PEDOT: PSS films. The proper separation between PSS and PEDOT will be of relevance in designing strategies to process high-performance plastic electrodes.
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