瑞典林雪平大學的研究人員開發出一種新的、更環保的方法來制造用于太陽能電池、人造神經元和軟傳感器等有機電子產品的導電油墨。這一發現發表在最新《自然·通訊》雜志上,為未來的可持續技術鋪平了道路。
有機電子是基于有機半導體材料的新一代電子信息技術。在某些情況下,它可以替代傳統硅基電子產品。由于制造簡單、靈活性高、重量輕,再加上傳統半導體通常具有的電學特性,有機電子可用于數字顯示器、儲能、太陽能電池、傳感器和軟植入物等應用。
有機電子是由半導體塑料制成的,這種塑料被稱為共軛聚合物。然而,加工共軛聚合物通常需要對環境有害、有毒和易燃的溶劑。這是有機電子廣泛商業化部署和可持續使用的主要障礙。
現在,林雪平大學的研究人員開發出了一種新的可持續的方法來從水中處理這些聚合物。除了更加可持續,新油墨還具有很高的導電性。論文介紹了一種使用水等良性溶劑處理共軛聚合物的新方法。通過這種被稱為基態電子轉移的方法,研究人員不僅解決了使用危險化學品的問題,而且還證明了材料和設備性能的改善。
當研究人員測試這種新型導電墨水作為有機太陽能電池的傳輸層時,他們發現穩定性和效率都高于傳統材料。他們還測試了利用這種墨水制造電化學晶體管和人造神經元,結果其工作頻率與生物神經元相似。
研究人員相信這些成果可對有機電子領域產生變革性的影響。通過利用水等綠色和可持續溶劑加工有機半導體,研究人員將可以批量生產對環境影響最小的電子設備。
劉鐵峰(音譯),有機電子實驗室博士后。
圖片來源:托爾·巴爾赫德/美國科學促進會Eurekalert網站
瑞典林雪平大學的研究人員開發出一種新的、更環保的方法來制造用于太陽能電池、人造神經元和軟傳感器等有機電子產品的導電油墨。這一發現發表在最新《自然·通訊》雜志上,為未來的可持續技術鋪平了道路。
有機電子是基于有機半導體材料的新一代電子信息技術。在某些情況下,它可以替代傳統硅基電子產品。由于制造簡單、靈活性高、重量輕,再加上傳統半導體通常具有的電學特性,有機電子可用于數字顯示器、儲能、太陽能電池、傳感器和軟植入物等應用。
有機電子是由半導體塑料制成的,這種塑料被稱為共軛聚合物。然而,加工共軛聚合物通常需要對環境有害、有毒和易燃的溶劑。這是有機電子廣泛商業化部署和可持續使用的主要障礙。
現在,林雪平大學的研究人員開發出了一種新的可持續的方法來從水中處理這些聚合物。除了更加可持續,新油墨還具有很高的導電性。論文介紹了一種使用水等良性溶劑處理共軛聚合物的新方法。通過這種被稱為基態電子轉移的方法,研究人員不僅解決了使用危險化學品的問題,而且還證明了材料和設備性能的改善。
當研究人員測試這種新型導電墨水作為有機太陽能電池的傳輸層時,他們發現穩定性和效率都高于傳統材料。他們還測試了利用這種墨水制造電化學晶體管和人造神經元,結果其工作頻率與生物神經元相似。
研究人員相信這些成果可對有機電子領域產生變革性的影響。通過利用水等綠色和可持續溶劑加工有機半導體,研究人員將可以批量生產對環境影響最小的電子設備。
劉鐵峰(音譯),有機電子實驗室博士后。
圖片來源:托爾·巴爾赫德/美國科學促進會Eurekalert網站
本文鏈接:創造有機半導體的可持續新方法問世http://m.lensthegame.com/show-2-2400-0.html
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