本质上可以通过流体结合分子外部塑化为柔性发光二极管的可伸缩的全π结合聚合物薄膜
Zhiqiang Zhuo1, Mingjian Ni2, Ningning Yu1
1Key Laboratory of Flexible Electronics (KLOFE) & Institute of Advanced Materials (IAM), Nanjing Tech University (NanjingTech), Nanjing, China.
Nature communications
|September 12, 2024
概括
研究人员开发了一种新的塑化策略,为灵活的电子产品创建高度伸展和导电的合聚合物薄膜. 这种方法提高了材料的性能,使其在应变下保持稳定的性能,用于像发光二极管这样的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物化学 聚合物化学
- 有机电子 有机电子
背景情况:
- 由于其刚性芳香结构,完全 π 结合的聚合物对于灵活的光电子设备至关重要.
- 这些聚合物固有的脆性限制了它们在灵活应用中的伸展性和性能.
- 开发内在可拉伸的合聚合物对于先进的灵活电子是必不可少的.
研究的目的:
- 建立一个外部可塑化策略,以提高完全 π 结合的聚合物薄膜的伸展性和光电子特性.
- 研究半导体流体可塑剂对聚合物形态和性能的协同效应.
- 为了证明这种策略对各种合聚合物的一般适用性.
主要方法:
- 使用半导体流体可塑化剂 (Z1和Z2) 来对联聚合物薄膜进行外部可塑化.
- 制造聚合物薄膜与聚9,9-di-n-octylfluorene-alt-benzothiadiazole) (F8BT) 和可塑化剂.
- 在各种应变条件下,根据修改的薄膜制造和测试聚合物发光二极管 (PLED).
主要成果:
- 由于协同效应,F8BT/Z1薄膜表现出优异的可伸缩变形性 (~25%) 和良好的导电性.
- 基于F8BT/Z1薄膜的PLED在15%的应变和重复循环下显示出稳定的电解发光和效率.
- 塑化策略改善了其他聚合物 (如PFO和超黄) 的伸缩特性,表明其广泛适用性.
结论:
- 外部塑化策略有效地提高了完全 π 结合的聚合物薄膜的伸展性和光电子特性.
- 这种方法克服了脆性限制,使高性能灵活的光电子设备成为可能.
- 该战略为未来电子应用设计先进的可拉伸合聚合物提供了可行的途径.


