首页> 外文期刊>Nanoscience and nanotechnology research in Catalonia >Transparent, flexible electrodes and sensors based on carbon nanotube thin films
【24h】

Transparent, flexible electrodes and sensors based on carbon nanotube thin films

机译:基于碳纳米管薄膜的透明,柔性电极和传感器

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Hem obtingut capes primes de Nanotubs de Carboni d'una sola paret (CNT) sobre un substrat amb un mètode molt simple, que poden ser emprades com elèctrodes flexibles I transparents en dispositius electrònics. Per tal d'obtenir dispositius reproduïbles amb propietats similars, en particular amb similar impedància Z(co), és important relacionar les propietats elèctriques amb la quantitat de CNTs presents en la capa.rnPer això, hem realitzat capes primes de CNTs sobre substrats flexibles I transparents (PPC, policarbonat de propilè) amb diferents densitats de CNT. A partir d'un mètode iteratiu matemàtic I de l'Anàlisi Tèrmogravimètric (TGA) de cada mostra, hem pogut determinar la quantitat de CNTs presents en cada mostra. També n'hem fet una estimació a partir de l'espectros-còpia d'absorció òptica. Hem vist que els dos mètodes donen resultats coherents. Hem analitzat les diferents mostres mesurant la impedància elèctrica a diferents freqüències, fins 110 MHz. Les capes primes amb poca densitat de CNTs són semi-conductores, en canvi les denses són metàl·liques, I prou conductores per ser utilitzades com elèctrode de treball en un procés electroquímic. Podem obtenir aixícomposites CNT-polímer conductor o CNT-metall, electroquímicament.rnAmb l'objectiu de les aplicacions per a sensors, utilitzant les capes primes de CNT com elèctrode de treball hem obtingut composites CNT-polímer conductor, depositant-hi electroquímicament un polímer conductor, polipirrol o polianilina. Hem analitzat les propietats del dispositiu com a sensor electroquímic, observant la seva resposta en funció del pH, mesurant el potencial en circuit obert en funció del pH de la solució, entre 1 I 13. Els resultats mostren una bona sensibilitat, linearitat I estabilitat. Per això, els dispositius CNT/polipirrol I CNT/polianilina poden tenir aplicacions com a sensors o biosensors en estat sòlid, depositats sobre qualsevol superfície de forma arbitrària, que pot ser transparent I flexible.%We obtained thin films of single-walled carbon nanotubes (CNTs), which may be used as transparent, flexible electrodes in electronic devices, on a substrate using a very simple method. In order to construct reproducible devices with similar properties, in particular with similar impedance Z(ω), it is important to associate the electrical properties with the number of CNTs in a network. We prepared thin CNT networks on transparent, flexible substrates (PPC, polypropylene carbonate) with different CNT densities. The number of CNTs was estimated using a mathematical method based on the data obtained from thermo-gravimetric analysis (TGA). We were able to estimate the relative number of CNTs using optical absorption spectros-copy. These two methods are in good agreement. We also analysed the various samples using electrical impedance measurements at frequencies of up to 110 MHz. Low-density networks are semiconductors, whilst high-density networks behave like metals and are sufficiently good conductors to be used as working electrodes in electrochemical processes. It is thus possible to obtain CNT polymer and metal composite conductors electrochemically. With sensor applications in mind, we used CNT thin films as a working electrode to obtain a composite CNT-conducting polymer. This was performed by electrochemically depositing a conducting polymer — polypyrrole or polyaniline — on the electrode. The pH dependence of the device was measured by recording its open circuit potential in various buffer solutions. This enabled us to analyse the properties of the device as an electrochemical sensor. The results showed a good sensitivity, linearity and stability in both cases. Thus, the CNT/polypyrrole and CNT/polyaniline devices could have applications as solid-state gas sensors or biosensors when they are deposited on transparent and flexible surfaces of any shape.
机译:我们已经通过一种非常简单的方法在基板上获得了单壁碳纳米管(CNTs)的薄层,可以将其用作电子设备中的柔性和透明电极。为了获得具有相似特性的可复制设备,尤其是具有相似阻抗Z(co)的可复制设备,将电特性与层中存在的CNT的数量相关联非常重要,因此,我们在柔性基板上制作了CNT的薄层。具有不同密度的CNT的透明材料(PPC,丙烯聚碳酸酯)。根据每个样品的热重分析(TGA)的迭代数学方法I,我们能够确定每个样品中CNT的数量。我们还根据光吸收光谱法进行了估算。我们已经看到,这两种方法给出了一致的结果。我们通过测量高达110 MHz的不同频率下的电阻抗来分析不同的样本。碳纳米管密度低的薄层是半导体,而致密的碳纳米管是金属,并且导电性足以在电化学过程中用作工作电极。因此,我们可以电化学方式获得CNT-导电聚合物或CNT-金属复合材料,针对传感器的应用,以CNT的薄层作为工作电极,我们获得了CNT-导电聚合物复合材料,通过电化学沉积了导电聚合物,聚吡咯或聚苯胺。我们分析了该设备作为电化学传感器的特性,观察其响应随pH的变化,测量开路电位随溶液pH的变化(介于1和13之间)。结果显示出良好的灵敏度,线性和稳定性。因此,碳纳米管/聚吡咯和碳纳米管/聚苯胺装置可以作为固态的传感器或生物传感器使用,可以任意沉积在任何表面上,并且可以透明,有弹性。%我们获得了单壁碳纳米管薄膜(CNTs),可以使用非常简单的方法在基板上用作电子设备中的透明,柔性电极。为了构造具有相似特性,特别是具有相似阻抗Z(ω)的可复制设备,将电特性与网络中CNT的数量相关联非常重要。我们在具有不同CNT密度的透明,柔性基板(PPC,碳酸聚丙稀)上制备了薄CNT网络。基于从热重分析(TGA)获得的数据,使用数学方法估计CNT的数量。我们能够使用光吸收光谱法估计CNT的相对数量。这两种方法非常吻合。我们还使用了高达110 MHz频率的电阻抗测量来分析各种样本。低密度网络是半导体,而高密度网络的行为类似于金属,并且是足够好的导体,可以在电化学过程中用作工作电极。因此可以电化学获得CNT聚合物和金属复合导体。考虑到传感器的应用,我们使用CNT薄膜作为工作电极来获得复合CNT导电聚合物。这是通过在电极上电化学沉积导电聚合物-聚吡咯或聚苯胺-来完成的。通过记录其在各种缓冲溶液中的开路电位来测量设备的pH依赖性。这使我们能够分析作为电化学传感器的设备的属性。在两种情况下,结果均显示出良好的灵敏度,线性和稳定性。因此,当CNT /聚吡咯和CNT /聚苯胺装置沉积在任何形状的透明和柔性表面上时,它们可以用作固态气体传感器或生物传感器。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号