一种复合柔性透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108074660B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201711342249.0

    申请日:2017-12-14

    发明人: 连璐 何谷峰

    摘要: 本发明公开了一种复合柔性透明导电薄膜的制备方法,涉及导电薄膜制备领域,包括以下步骤:步骤S110,制备亲水聚合物纳米网络,常温干燥后备用;步骤S120,将疏水聚合物或者其单体溶解于相应溶剂中,将步骤S110中制得的亲水聚合物纳米网络置于疏水聚合物溶液中,制得亲水疏水聚合物薄膜;步骤S130,在步骤S120中制得的亲水疏水聚合物薄膜干燥后,将其从玻璃基板剥离,浸泡于银氨溶液或铜氨溶液,制备亲水疏水聚合物复合金属薄膜;步骤S140,将S130步骤中制得的亲水疏水聚合物复合金属薄膜浸泡于还原性溶剂,取出烘干,漂洗干燥,制得复合柔性透明导电薄膜。本发明提供一种高稳定性且易于操作的透明导电薄膜制备工艺,工艺流程简单易于操作,适于量产制备。

    一种制备银纳米线与海藻酸盐复合透明导电薄膜的方法

    公开(公告)号:CN106601339A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611187017.8

    申请日:2016-12-20

    摘要: 本发明公开了一种制备具有超低粗糙度银纳米线与海藻酸盐复合柔性透明导电薄膜的方法,采用复合膜技术将银纳米线铺展于海藻酸钠薄层之上,通过在其上加压的方式,将银纳米线焊接成为具有高导电性的纳米线网络并嵌入海藻酸钠薄层当中。之后,采用氯化钙溶液处理复合薄膜,一方面使海藻酸钠交联凝胶,将银纳米线网络稳固黏附于基底;另一方面,氯化钙溶液中的氯离子能够对银纳米线在高压作用下形成的裂纹等损伤进行修复,得到具有超低表面粗糙度高导电率的复合膜结构。本发明充分利用氯化钙水溶液中钙离子对海藻酸钠的交联作用,及氯离子对银纳米线的微修复作用,整体制备过程在常温下进行,可适用于聚合物柔性基板上制备可挠曲的柔性透明导电薄膜。

    一种金属纳米线透明导电薄膜的低温制备方法

    公开(公告)号:CN106563632A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610944618.2

    申请日:2016-11-02

    摘要: 本发明公开了一种具有超低粗糙度高导电性的金属纳米线透明导电薄膜的低温制备方法,该方法采用的步骤包括:在基底表面制备一定厚度的透明柔性缓冲层,将金属纳米线均匀铺展于柔性缓冲层之上,经低温干燥之后,通过在其上常温加压的方法,使得金属纳米线之间实现完全焊接,线间接触电阻基本消除,得到超高导电性薄膜。同时,金属纳米线嵌入柔性缓冲层当中,极大降低薄膜表面粗糙度。本发明便于操作,可用于大规模生产。整体流程在低温环境下进行,解决了透明导电薄膜在不耐高温的柔性高聚物基板上的应用难题,同时,其具有超低表面粗糙度、超高导电性及高透光率,可作为电极用于有机发光二极管、传感器、太阳能电池等光电领域。

    一种复合柔性透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108074660A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711342249.0

    申请日:2017-12-14

    发明人: 连璐 何谷峰

    摘要: 本发明公开了一种复合柔性透明导电薄膜的制备方法,涉及导电薄膜制备领域,包括以下步骤:步骤S110,制备亲水聚合物纳米网络,常温干燥后备用;步骤S120,将疏水聚合物或者其单体溶解于相应溶剂中,将步骤S110中制得的亲水聚合物纳米网络置于疏水聚合物溶液中,制得亲水疏水聚合物薄膜;步骤S130,在步骤S120中制得的亲水疏水聚合物薄膜干燥后,将其从玻璃基板剥离,浸泡于银氨溶液或铜氨溶液,制备亲水疏水聚合物复合金属薄膜;步骤S140,将S130步骤中制得的亲水疏水聚合物复合金属薄膜浸泡于还原性溶剂,取出烘干,漂洗干燥,制得复合柔性透明导电薄膜。本发明提供一种高稳定性且易于操作的透明导电薄膜制备工艺,工艺流程简单易于操作,适于量产制备。

    一种金属纳米线透明导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105427917A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201610006647.4

    申请日:2016-01-06

    IPC分类号: H01B1/02 H01B13/00

    CPC分类号: H01B1/026 H01B13/00

    摘要: 本发明公开了一种金属纳米线透明导电薄膜及其制备方法,该方法采用的步骤包括:制备两份完全相同的金属纳米线悬浊液,在两份悬浊液中分别加入电性相反的电解质,使得两份悬浊液中的金属纳米线表面分别携带正电荷和负电荷,之后经旋涂法、喷涂法、刮涂法或浸渍-提拉法在基板表面交替沉积制备多层金属纳米线薄膜。本发明的技术思路简单,便于操作,成本较低,充分考虑了静电交互沉积的作用,大大提高了金属纳米线薄膜的均匀性和基底的粘附性,同时使得金属纳米线薄膜具有很好的导电性和透光率,可用于大规模生产,可作为电极用于有机发光二极管(OLED)、太阳能电池、传感器及触摸屏等光电领域。