Hierarchical structures on platinum–iridium substrates enhancing conducting polymer adhesion

IF 8.1 1区 医学 Q1 ENGINEERING, BIOMEDICAL Bio-Design and Manufacturing Pub Date : 2024-07-26 DOI:10.1007/s42242-024-00296-0
Linze Li, Changqing Jiang, Luming Li
{"title":"Hierarchical structures on platinum–iridium substrates enhancing conducting polymer adhesion","authors":"Linze Li, Changqing Jiang, Luming Li","doi":"10.1007/s42242-024-00296-0","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<p>导电聚合物涂层以其优异的电化学性能,在神经电极领域受到广泛关注。其中,聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)是一个典型的代表。然而,这些导电聚合物涂层对铂铱等常用电极材料的附着力弱,严重制约了其实际应用。为了克服这一挑战,本研究探索了利用飞秒激光制备层级铂铱基底来增强PEDOT:PSS涂层的粘附稳定性。通过重复循环伏安测试和加速老化测试,评价光滑铂铱和层级铂铱基底上滴铸及电化学沉积两种方式制备的PEDOT:PSS涂层的稳定性。结果表明,经过2000次重复循环伏安扫描或在60 °C下老化五周后,层级铂铱基底表面的涂层形貌和电化学性能保持相对稳定;相比之下,光滑铂铱基底表面的PEDOT:PSS涂层出现了分层、开裂,并表现出电荷存储能力的降低和阻抗的升高。综上,采用飞秒激光制备层级结构可以显著增强铂铱神经电极表面PEDOT:PSS涂层的稳定性,这为提高电极电化学性能、开发多模态神经电极提供了巨大的潜力。</p>","PeriodicalId":48627,"journal":{"name":"Bio-Design and Manufacturing","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":8.1000,"publicationDate":"2024-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Bio-Design and Manufacturing","FirstCategoryId":"5","ListUrlMain":"https://doi.org/10.1007/s42242-024-00296-0","RegionNum":1,"RegionCategory":"医学","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q1","JCRName":"ENGINEERING, BIOMEDICAL","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

导电聚合物涂层以其优异的电化学性能,在神经电极领域受到广泛关注。其中,聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)是一个典型的代表。然而,这些导电聚合物涂层对铂铱等常用电极材料的附着力弱,严重制约了其实际应用。为了克服这一挑战,本研究探索了利用飞秒激光制备层级铂铱基底来增强PEDOT:PSS涂层的粘附稳定性。通过重复循环伏安测试和加速老化测试,评价光滑铂铱和层级铂铱基底上滴铸及电化学沉积两种方式制备的PEDOT:PSS涂层的稳定性。结果表明,经过2000次重复循环伏安扫描或在60 °C下老化五周后,层级铂铱基底表面的涂层形貌和电化学性能保持相对稳定;相比之下,光滑铂铱基底表面的PEDOT:PSS涂层出现了分层、开裂,并表现出电荷存储能力的降低和阻抗的升高。综上,采用飞秒激光制备层级结构可以显著增强铂铱神经电极表面PEDOT:PSS涂层的稳定性,这为提高电极电化学性能、开发多模态神经电极提供了巨大的潜力。

Abstract Image

查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
铂铱基底上的分层结构可增强导电聚合物的附着力
导电聚合物涂层以其优异的电化学性能,在神经电极领域受到广泛关注。其中,聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)是一个典型的代表。然而,这些导电聚合物涂层对铂铱等常用电极材料的附着力弱,严重制约了其实际应用。为了克服这一挑战,本研究探索了利用飞秒激光制备层级铂铱基底来增强PEDOT:PSS涂层的粘附稳定性。通过重复循环伏安测试和加速老化测试,评价光滑铂铱和层级铂铱基底上滴铸及电化学沉积两种方式制备的PEDOT:PSS涂层的稳定性。结果表明,经过2000次重复循环伏安扫描或在60 °C下老化五周后,层级铂铱基底表面的涂层形貌和电化学性能保持相对稳定;相比之下,光滑铂铱基底表面的PEDOT:PSS涂层出现了分层、开裂,并表现出电荷存储能力的降低和阻抗的升高。综上,采用飞秒激光制备层级结构可以显著增强铂铱神经电极表面PEDOT:PSS涂层的稳定性,这为提高电极电化学性能、开发多模态神经电极提供了巨大的潜力。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
Bio-Design and Manufacturing
Bio-Design and Manufacturing Materials Science-Materials Science (miscellaneous)
CiteScore
13.30
自引率
7.60%
发文量
148
期刊介绍: Bio-Design and Manufacturing reports new research, new technology and new applications in the field of biomanufacturing, especially 3D bioprinting. Topics of Bio-Design and Manufacturing cover tissue engineering, regenerative medicine, mechanical devices from the perspectives of materials, biology, medicine and mechanical engineering, with a focus on manufacturing science and technology to fulfil the requirement of bio-design.
期刊最新文献
Electrospinning/3D printing-integrated porous scaffold guides oral tissue regeneration in beagles In vitro investigations on the effects of graphene and graphene oxide on polycaprolactone bone tissue engineering scaffolds Ionic liquid-based transparent membrane-coupled human lung epithelium-on-a-chip demonstrating PM0.5 pollution effect under breathing mechanostress Correction: Jetting-based bioprinting: process, dispense physics, and applications Hierarchical structures on platinum–iridium substrates enhancing conducting polymer adhesion
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1