有机溶剂中的聚噻吩
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118878796A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411128268.3

    申请日:2020-09-29

    摘要: 本发明涉及有机溶剂中的聚噻吩,尤其涉及一种组合物,其包含i)至少一种包含结构(Ia)或(Ib)的单体单元的聚噻吩,式(IA)或(Ib),其中*指示与相邻单体单元的键,X、Z表示O或S,R1‑R6彼此独立地表示氢原子或有机残基R,其限制条件是残基R1至R4中的至少一个以及残基R5和R6中的一个表示有机残基R;ii)至少一种有机化合物或所述有机化合物的盐,所述有机化合物携带一或两个无机酸基团,优选一或两个磺酸基、一或两个硫酸基、一或两个膦酸基或一或两个磷酸基,其中所述有机化合物或其盐的分子量小于1,000g/mol;iii)至少一种有机溶剂。#imgabs0#

    导电性高分子组合物及其用途
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118786178A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202380024511.4

    申请日:2023-03-10

    摘要: 以往公知的有机溶剂型导电性高分子组合物存在因表面电阻高而导致应用受限的问题。本发明的目的在于,提供一种比以往公知的组合物表面电阻低、且溶剂为有机溶剂的导电性高分子组合物。本发明使用一种导电性高分子组合物,其含有:聚噻吩(A)0.01~10重量%、有机溶剂分散性金属(B)0.01~1.0重量%、以及有机溶剂(C),所述聚噻吩(A)含有选自下述通式(1)所示结构单元及下述通式(2)所示结构单元中的至少一种结构单元。[在上述通式(1)和(2)中,R2为氢原子、甲基、乙基、碳原子数为3~6的直链状或分枝状烷基或氟原子;m表示1~10的整数;n表示0或1;M+表示有机铵离子或季铵离子。]#imgabs0#

    一种纳米银线复合透明导电膜

    公开(公告)号:CN114694877B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202011574691.8

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: H01B1/12 H01B5/14 H01B13/00

    摘要: 本发明提供一种纳米银线复合透明导电膜,一种纳米银线复合透明导电膜,上自下依次由保护胶层、纳米银线层、聚噻吩导电层、基材、底层、硬化层组成,所述聚噻吩导电层由聚噻吩导电层涂布液涂布干燥而成;聚噻吩导电层涂布液由按质量百分比计的如下原料制成:聚噻吩分散液3%‑15%、PH调节剂1‑5%、改性亲水PET水胶乳0.1%‑15%、乙醇4%‑19%、表面活性剂0.1%‑10%、二甲基亚砜1%‑5%,余量为去离子水。聚噻吩导电层的设置既保证了与基材和纳米银线层间的牢度,形成的导电面有效的弥补了纳米银线网状导电结构的不足,极大的提高了纳米银线透明导电膜的导电性能和光学性能。

    一种低温导电银浆及其制备方法

    公开(公告)号:CN118280631B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410711771.5

    申请日:2024-06-04

    发明人: 李娜 王海波

    摘要: 本发明涉及电子材料领域,具体涉及一种低温导电银浆及其制备方法,用于解决现有的低温导电银浆易于发生沉降现象,而且产品的导电性能不够优良,限制了导电银浆的应用范围,无法满足各种电子元器件的导电需求的问题;本发明的低温导电银浆在低温条件下即可固化,避免了高温固化对电子元器件的损害,由于采用银粉作为导电成分,使得低温导电银浆具有优良的导电性能,之后向其中加入导电增强剂,能够进一步的增强低温导电银浆的导电性能,而且该低温导电银浆可以均匀地涂覆在基材表面,形成一层致密的导电层,具有良好的附着力和覆盖力,拓宽了导电银浆的应用范围,可以满足各种电子元器件的导电需求。

    一种基于玻璃态MOF材料的离子导体及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118280625A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211735805.1

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01B1/12 H01B13/00

    摘要: 本发明提供一种基于玻璃态MOF材料的离子导体,以氧化物团簇为中心,与含有OH或COOH端基的有机配体配位,形成的三维网络结构,加入锂盐或钠盐得到离子导体;其中,所述有机配体中的OH或COOH端基与氧化物团簇中的中心离子的摩尔比值为0.5~2.5,所述有机配体内部的有机基团为具有离子导通能力的醚氧重复单元,所述醚氧重复单元与锂盐或钠盐的摩尔比值为7~53;本发明还提供一种基于玻璃态MOF材料的离子导体的制备方法,通过简单的一步法即可制备获得,具有较好的离子导通能力和优异的力学性能,能够实现在固态锂金属电池中的应用,在电化学储能、电致变色等领域具有潜在的应用前景。