【摘 要】
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导电高分子材料具有可通过氧化/还原态、掺杂/去掺杂、微结构与纳米结构化等途径调制的电学、光学性质,在智能材料和器件领域有巨大的应用前景。智能材料和器件是通过对传感器和致动器进行集成得到能对环境条件智能相应的器件体系。为发展新型智能材料和器件时代,需要针对具体的功能器件选择、设计、合成和集成加工材料。为构筑具有灵敏、传感、致动、能量转换及储存功能的器件,需要选用那些化学和物理性质易于控制、化学物理电
【机 构】
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南京大学人工微结构协同创新中心,江苏南京,210093;南京大学电子科学与工程学院,江苏南京,210093
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导电高分子材料具有可通过氧化/还原态、掺杂/去掺杂、微结构与纳米结构化等途径调制的电学、光学性质,在智能材料和器件领域有巨大的应用前景。智能材料和器件是通过对传感器和致动器进行集成得到能对环境条件智能相应的器件体系。为发展新型智能材料和器件时代,需要针对具体的功能器件选择、设计、合成和集成加工材料。为构筑具有灵敏、传感、致动、能量转换及储存功能的器件,需要选用那些化学和物理性质易于控制、化学物理电子性质具有耦合作用的活性材料体系。从总体上看导电高分子材料由于其独特的物理化学特性,在压力传感器、生物传感器、能源储存与转换、射频电子学等新型功能电子器件上具有广泛的应用。在本报告中,我们将介绍导电高分子微纳结构的合成、微结构调控、表面修饰、喷墨打印微图形化及其在生物传感器、脉搏传感器等可穿戴医疗健康器件领域的应用。
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