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) 工程类 冶金
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:134
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
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
DW的应助被临河盗龙采纳,获得10
刚刚
复杂惜珊完成签到,获得积分10
刚刚
Sun完成签到,获得积分10
1秒前
hhhhh发布了新的文献求助10
3秒前
暗觉完成签到 ,获得积分10
5秒前
帅气逼人发布了新的文献求助10
5秒前
璎珞完成签到,获得积分10
6秒前
超级诗桃完成签到,获得积分10
6秒前
大个的应助被疯狂的丹珍采纳,获得10
9秒前
jiangmax发布了新的文献求助10
10秒前
洛泱完成签到 ,获得积分10
11秒前
Beacon完成签到 ,获得积分10
13秒前
16秒前
17秒前
20秒前
帅气逼人发布了新的文献求助10
21秒前
徐三蛋完成签到,获得积分10
22秒前
DW的应助被zLin采纳,获得10
22秒前
22秒前
发100篇SCI发布了新的文献求助10
23秒前
25秒前
meng完成签到 ,获得积分10
25秒前
传奇3的应助被整齐的飞丹采纳,获得10
27秒前
卷羊完成签到 ,获得积分10
28秒前
帅气逼人发布了新的文献求助10
30秒前
liujingxuan发布了新的文献求助10
30秒前
30秒前
DW的应助被gugulagululu采纳,获得10
32秒前
我是老大的应助被发100篇SCI采纳,获得30
35秒前
女爰舍予完成签到 ,获得积分10
37秒前
帅气逼人发布了新的文献求助10
38秒前
44秒前
44秒前
硅基生物完成签到,获得积分10
44秒前
Ww完成签到 ,获得积分10
45秒前
唯愿完成签到 ,获得积分10
49秒前
Joy完成签到 ,获得积分10
49秒前
花小研完成签到,获得积分10
51秒前
大模型的应助被赵宝123采纳,获得10
52秒前
JenifferF完成签到,获得积分10
53秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Arbitrage Theory in Discrete and Continuous Time 500
A Silent Apostrophe:The Fayum Portraits 310
AI-Contracting 300
四川大学学位论文.郭瑞昂. 基于高压热扩散的n型磷掺杂金刚石半导体制备研究 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7833589
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9356770
关于积分的说明 20591777
捐赠科研通 7426231
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3337261
关于科研通互助平台的介绍 2481735
邀请新用户注册赠送积分活动 2358072