亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Boosting Thermoelectric Performance of Semicrystalline Conducting Polymers by Simply Adding Nucleating Agent

材料科学 结晶 结晶度 聚合物 热电效应 兴奋剂 化学工程 成核 纳米技术 晶界 热电材料 微观结构 复合材料 有机化学 光电子学 热导率 热力学 物理 工程类 化学
作者
Chen Chen,Haibao Ma,Kaiqing Lu,Xiaoxuan Zhang,Baiqiao Yue,Ce Song,Pochong Huang,Haifeng Cheng,Yue Lin
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:37 (9): e2417594-e2417594 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adma.202417594
摘要

Controlling the microstructure of semiconducting polymers is critical for optimizing thermoelectric performance, yet remains challenging, requiring complex processing techniques like alignment. In this study, a straightforward strategy is introduced to enhance the thermoelectric properties of semi-crystalline polymer films by incorporating minimal amounts of nucleating agents, a method widely used in traditional polymer industries. By blending less than 1 wt% of N,N'-(1,4-phenyl)diisonicotinamide (PDA) into poly(2,5-bis(3-alkylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene) (PBTTT-C14), controlled modulation of crystallization behavior is achieved, resulting in reduced structural disorder and enhanced charge carrier mobility. Systematic investigations reveal that an optimal PDA loading of 0.9 wt% increases the crystallization degree by 45% compared to pristine PBTTT-C14 films. Under these optimized conditions, the PDA-modified PBTTT-C14 films exhibit a maximum electrical conductivity of 1,894 S cm-1 and a maximum power factor of 176 µW m-1 K-2, showing improvements of 96% and 433%, respectively, over doped pristine PBTTT-C14 films. These gains are attributed to the synergistic effects of polymer chain extension and reduced grain boundary resistance, which collectively enhance charge transport efficiency. Additionally, ion exchange doping is found to maintain a high charge carrier concentration while preserving the crystallinity introduced by PDA, paving the way for advanced thermoelectric materials and next-generation polymer-based electronics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
圈儿发布了新的文献求助10
刚刚
Phyllis发布了新的文献求助10
2秒前
蓝朱发布了新的文献求助10
10秒前
圈儿完成签到,获得积分10
12秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得30
17秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
18秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得30
18秒前
情怀应助112233采纳,获得10
18秒前
李健应助lzc采纳,获得10
22秒前
111完成签到 ,获得积分10
23秒前
zoey完成签到,获得积分10
26秒前
28秒前
耍酷的手套完成签到,获得积分10
34秒前
cagayakee发布了新的文献求助10
35秒前
lzc发布了新的文献求助10
35秒前
JamesPei应助要减肥丹秋采纳,获得10
37秒前
lzc完成签到,获得积分10
40秒前
桐桐应助顺利的秋凌采纳,获得10
46秒前
52秒前
Hakuya完成签到 ,获得积分10
53秒前
cagayakee发布了新的文献求助10
55秒前
55秒前
易寒发布了新的文献求助10
57秒前
凉白开完成签到,获得积分10
1分钟前
瘦瘦的宛菡完成签到,获得积分10
1分钟前
可爱的函函应助易寒采纳,获得10
1分钟前
lv发布了新的文献求助10
1分钟前
蓝朱发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
miaomiao123发布了新的文献求助10
1分钟前
cagayakee完成签到,获得积分20
1分钟前
NexusExplorer应助Phyllis采纳,获得30
1分钟前
Wish完成签到,获得积分10
1分钟前
大宝哥哥完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
cagayakee关注了科研通微信公众号
1分钟前
1分钟前
姝瑶超温柔完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
活力鑫磊发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
Management and the Arts 310
Teaching Social and Emotional Learning in Physical Education 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7633456
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9207603
关于积分的说明 19747810
捐赠科研通 7202187
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3274935
关于科研通互助平台的介绍 2436866
邀请新用户注册赠送积分活动 2271795