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使用基于聚合物的傳感器:應(yīng)用和特性
來(lái)源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2021/11/10

圖片來(lái)源:Rost9/Shutterstock.com


聚合物用于許多應(yīng)用中,并且經(jīng)常記錄其拉伸強(qiáng)度和物理特性。然而,聚合物已經(jīng)存在多年,是現(xiàn)存最古老的化學(xué)工業(yè)之一。因此,合成了許多不同類型的聚合物以執(zhí)行不同的功能。其中之一是一類被稱為導(dǎo)電聚合物的聚合物,可用于基于傳感器的應(yīng)用。


大多數(shù)聚合物具有絕緣性能。然而,有一類聚合物打破常規(guī)并具有導(dǎo)電特性——盡管在大多數(shù)情況下,這些聚合物中的許多表現(xiàn)出更類似于半導(dǎo)體的特性,而不是完全導(dǎo)電的材料的特性。導(dǎo)電特性對(duì)于傳感器應(yīng)用很重要,因?yàn)樗鼈兪莻鞲袡C(jī)制的基本部分。在大多數(shù)傳感器中,當(dāng)檢測(cè)到刺激(無(wú)論是應(yīng)變、分子結(jié)合或溫度變化)時(shí),活性材料的電導(dǎo)率和電流都會(huì)發(fā)生變化,這作為電子設(shè)備檢測(cè)到的可測(cè)量響應(yīng)在傳感器中。因此,電導(dǎo)率特性對(duì)于傳感器應(yīng)用很重要。


傳統(tǒng)聚合物傳感器

迄今為止,大多數(shù)基于聚合物的傳感器都采用大塊聚合物,并且通常具有幾秒級(jí)的響應(yīng)時(shí)間,因此它們可用于許多應(yīng)用。聚合物的有機(jī)和長(zhǎng)鏈組成意味著聚合物可以通過(guò)多種不同的方式感知其局部環(huán)??境的變化,最常見(jiàn)的傳感機(jī)制包括氧化還原反應(yīng)、離子吸附和解吸機(jī)制、體積和重量變化,鏈構(gòu)象變化或電荷轉(zhuǎn)移過(guò)程。除了它們的傳感能力,導(dǎo)電聚合物還具有許多普通聚合物所具有的優(yōu)點(diǎn),例如低溫合成和加工、大面積制造、靈活性和低成本,所有這些都有助于它們的實(shí)現(xiàn)傳感器。


許多用于基于聚合物的傳感器的傳統(tǒng)材料是特定的本體聚合物,例如聚吡咯 (PPy)、聚苯胺 (PANI)、聚噻吩 (PTh) 和聚 (3,4-亞乙基二氧噻吩) (PEDOT)。這些材料多年來(lái)一直處于聚合物傳感器的前沿,因?yàn)樗鼈冎械拿恳环N都具有有利于傳感器應(yīng)用的特定特性。例如,PPy 具有低氧化電位和良好的生物相容性,PANI 具有非常便宜的單體構(gòu)建塊,PTh 具有許多不同的有用衍生物,PEDOT 具有良好的光學(xué)透明度并且可溶于水。


許多使用的聚合物是通過(guò)化學(xué)和電化學(xué)聚合方法制成的粉末或薄膜形式。然而,鑒于傳感器需要準(zhǔn)確和精確,所使用的聚合過(guò)程需要?jiǎng)?chuàng)建具有精確結(jié)構(gòu)和形態(tài)的聚合物。這說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難,但需要加以考慮,因?yàn)樵S多聚合物不溶于許多溶劑,而且許多聚合物不具有特定的特性(例如熱塑性特性)。


向聚合物納米材料的轉(zhuǎn)變

由于本體聚合物的導(dǎo)電性能有限,近年來(lái)已經(jīng)轉(zhuǎn)向使用納米尺寸的聚合物材料,因?yàn)樗鼈儽缺倔w聚合物具有更高的導(dǎo)電性能。納米尺寸聚合物的使用還使基于聚合物的傳感器變得更小,具有更復(fù)雜的結(jié)構(gòu),并擁有更靈敏的表面——這是基于與本體聚合物材料相比增加的表面積比和更快的吸收/解吸納米材料表面的動(dòng)力學(xué)。


一個(gè)主要缺點(diǎn)(作為一個(gè)整體的聚合物納米材料)是它們不如它們的大塊對(duì)應(yīng)物穩(wěn)定。正因?yàn)槿绱,與其他納米材料的發(fā)展相比,用于傳感器的聚合物納米結(jié)構(gòu)的發(fā)展相當(dāng)緩慢,現(xiàn)在它們被視為一種選擇的唯一原因是因?yàn)橄冗M(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展可以更好地(即精確地)控制納米結(jié)構(gòu)聚合物的尺寸和形態(tài)。近年來(lái),這是通過(guò)將聚合方法與模板機(jī)制相結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)的,其中模板有助于納米結(jié)構(gòu)聚合物的特定和受控生長(zhǎng)。


應(yīng)用

就可以利用聚合物材料(大塊和納米尺寸)的傳感器而言,已經(jīng)試驗(yàn)了許多不同類型的傳感器,盡管大多數(shù)傳感器已用于感測(cè)化學(xué)物質(zhì)或生物分子。在化學(xué)傳感方面,它們的化學(xué)惰性使其成為檢測(cè)有毒氣體和揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 以及用于檢測(cè)酒精、濕度和特定化學(xué)陰離子(電化學(xué)電位傳感器)的理想選擇。在生物傳感器方面,它們的生物相容性意味著它們可用于檢測(cè)各種生物分子,包括酶、抗體、核酸和蛋白質(zhì),以及能夠檢測(cè)細(xì)胞。也正在探索基于聚合物的傳感器用于其他傳感應(yīng)用,


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