已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Highly Conductive PPy–PEDOT:PSS Hybrid Hydrogel with Superior Biocompatibility for Bioelectronics Application

生物电子学 佩多:嘘 自愈水凝胶 聚吡咯 材料科学 导电聚合物 生物相容性 纳米技术 化学工程 聚合 聚合物 生物传感器 高分子化学 复合材料 图层(电子) 冶金 工程类
作者
Xiaoning Ren,Ming Yang,Taotao Yang,Chao Xu,Yongqin Ye,Xiongni Wu,Xing Zheng,Bin Wang,Ying Wan,Zhiqiang Luo
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (21): 25374-25382 被引量:91
标识
DOI:10.1021/acsami.1c04432
摘要

Conductive polymer hydrogels (CPHs) hold significant promise in broad applications, such as bioelectronics and energy devices. Hitherto, the development of a facile and scalable synthesis method for CPHs with high electrical conductivity and biocompatibility has still been a challenge. Herein, we demonstrate highly conductive PPy–PEDOT:PSS hybrid hydrogels which are prepared by a simple solution-mixing method. This fabrication method involves the mixing of a pyrrole monomer with a PEDOT:PSS dispersion, followed by in situ chemical oxidative polymerization to form polypyrrole (PPy). The electrostatic interaction between negatively charged PSS and positively charged conjugated PPy facilitates the formation of PPy–PEDOT:PSS hybrid hydrogels. The conductivity of the PPy–PEDOT:PSS hybrid hydrogels is 867 S m–1. The PPy–PEDOT:PSS hybrid hydrogels show excellent biocompatibility. Moreover, the PPy–PEDOT:PSS hybrid hydrogels have a hierarchical porous structure which facilitates the 3D cell culture within the hydrogels. The PPy–PEDOT:PSS hybrid hydrogels exhibit excellent in situ biomolecular detection and real-time cell proliferation monitoring performance, indicating their potential as highly sensitive electrochemical biosensors for bioelectronics applications. Our strategy for the fabrication of CPHs with the electrostatic interaction between the negatively charged conductive polymer and positively charged conductive polymer would provide new opportunities for the design of highly conductive conjugated hydrogels for bioelectronics applications and energy devices.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
土拨鼠完成签到 ,获得积分10
2秒前
浮游应助蓝波酱采纳,获得10
2秒前
馆长举报量子星尘求助涉嫌违规
3秒前
小章鱼发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
5秒前
6秒前
CRUSADER完成签到,获得积分10
6秒前
nano完成签到 ,获得积分10
7秒前
huang完成签到,获得积分10
7秒前
Qyyy完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
花开花落花无悔完成签到 ,获得积分10
9秒前
张靖雯发布了新的文献求助10
9秒前
Spice完成签到 ,获得积分10
10秒前
善良的冰颜完成签到 ,获得积分10
10秒前
leena完成签到 ,获得积分10
10秒前
鱼鱼完成签到 ,获得积分10
11秒前
大羊完成签到 ,获得积分10
11秒前
13秒前
14秒前
馆长举报量子星尘求助涉嫌违规
15秒前
srx完成签到 ,获得积分10
15秒前
芒果完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
七一安完成签到 ,获得积分10
16秒前
林中雀完成签到 ,获得积分10
16秒前
沉默问夏完成签到 ,获得积分10
17秒前
辉太狼发布了新的文献求助10
18秒前
苦力牛发布了新的文献求助10
19秒前
刘雨森完成签到 ,获得积分10
19秒前
lvzhechen完成签到,获得积分10
19秒前
askdha完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
张靖雯完成签到,获得积分10
21秒前
修水县1个科研人完成签到 ,获得积分10
21秒前
小易完成签到 ,获得积分10
21秒前
huanz关注了科研通微信公众号
22秒前
goodltl完成签到 ,获得积分10
24秒前
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
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 1200
Architectural Corrosion and Critical Infrastructure 1000
Early Devonian echinoderms from Victoria (Rhombifera, Blastoidea and Ophiocistioidea) 1000
By R. Scott Kretchmar - Practical Philosophy of Sport and Physical Activity - 2nd (second) Edition: 2nd (second) Edition 666
Electrochemistry: Volume 17 600
Physical Chemistry: How Chemistry Works 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4944288
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4209306
关于积分的说明 13085029
捐赠科研通 3988853
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2183945
邀请新用户注册赠送积分活动 1199314
关于科研通互助平台的介绍 1112189

今日热心研友

浮游
4 40
馆长
4 20
核桃
5
你嵙这个期刊没买
20
注:热心度 = 本日应助数 + 本日被采纳获取积分÷10