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《精细化工原料及中间体》2019,(8)
<正>本发明涉及一种柔性透明复合离子液体凝胶导电电极的制备方法。本发明的复合离子液体凝胶,由聚合物单体和离子液体单体形成柔性透明的聚合物网络骨架,通过引入导电纳米材料提高其电导。本发明还公开了这类复合离子凝胶用于柔性透明电极的制备方法。本发明提供的复合离子液体凝胶柔性透 相似文献
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北京大学纳米化学研究中心的研究人员开发出一种新的卷对卷连续快速生长石墨烯薄膜的方法,并开发了卷对卷热压印—电化学快速鼓泡转移方法,实现了石墨烯从铜箔生长基底直接向工业用聚对苯二甲酸乙二酯(PET)柔性透明塑料基底的连续化无损转移,从而制备了高品质PET/石墨烯柔性塑料电极。在此基础上,研究人员在石墨烯快速转移过程中,将金属纳米线(银纳米线、铜纳米线等)网络直接封装在石墨烯与柔性塑料基底之间,批量制备了PET/石墨烯/金属纳米线的复合型柔性导电薄膜。 相似文献
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为制备脑电检测用聚合物基柔性复合电极片,以石墨烯、丙烯酸(AA)、丙烯酸甲酯(MA)和丙烯酸乙酯(EA)为原料,通过原位聚合的方法制得了系列聚丙烯酸共聚酯/石墨烯复合乳液,并通过与织物浸渍的方法制备了复合电极片。研究了石墨烯含量变化对复合电极片电阻的影响、各单体含量对电极片柔性的影响,以及复合电极片用于脑电监测的性能。结果表明,当石墨烯的质量分数约为46.5%、反应温度80 ℃,反应时间3 h,AA、MA与EA的体积投料比为0.2∶1∶1.8,织物采用聚丙烯无纺布并与聚丙烯酸共聚酯复合乳液浸渍后,制备的复合电极片在室温下具有良好的柔性、导电及力学强度,适合用于脑电图监测,脑电信号强度及其稳定性与商用电极(Ag/AgCl)相比性能相近,且不需要涂抹导电膏,使用方便,不会污染皮肤及对皮肤造成损伤。 相似文献
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《合成材料老化与应用》2017,(5)
采用喷涂的方法将以十二烷基苯磺酸钠为分散剂分散在去离子水中的单壁碳纳米管喷涂到聚对苯二甲酸乙二酯基底上制备了柔性透明导电薄膜,研究了薄膜透光率与面电阻的关系、表面形貌及其弯曲状态的面电阻,结果表明这种透明导电薄膜具有高柔韧性、高透光度和低面电阻等优点,在柔性显示器、触摸屏、有机发光器件等方面有广阔的应用前景。 相似文献
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通过导电炭黑与多壁碳纳米管(MWCNT)并用制备丙烯酸酯橡胶(ACM)柔性电极材料,研究导电炭黑和MWCNT在ACM基体中的分散性及其并用比对柔性电极材料硫化特性、物理性能和导电性能的影响,并分析柔性电极材料与介电弹性体(DE)基体的粘合性能。结果表明:导电炭黑和MWCNT在ACM基体中具有良好的分散性;添加导电炭黑/MWCNT并用体系的ACM柔性电极材料的拉断伸长率远大于200%,满足DE发电机对于大形变的要求,且与仅添加导电炭黑的柔性电极材料相比,其硬度和弹性模量减小,柔韧性提高;随着MWCNT用量的增大,柔性电极材料的导电通路逐渐完善,导电性能提高;导电炭黑/MWCNT并用比为10/10的ACM柔性电极材料与ACM基DE基体共硫化后,两者的粘合强度达到5 N·mm-1,且粘合稳定性较好。 相似文献
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柔性透明导电薄膜拥有优秀的光学及电学性能,目前应用最广泛的即ITO透明导电薄膜,但由于其缺点显著,限制了未来的发展,使得发展新一代透明导电薄膜成为了当今透明导电领域发展的主流。以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)为柔性基底,采用了L-B提拉膜法和喷涂法,分部进行了还原氧化石墨烯(r GO)和银纳米线(Ag NW)复合薄膜的制备,研究了不同制备条件对复合薄膜透明度和导电性能的变化的影响。由于还原氧化石墨烯和银纳米线优秀的导电性以及透光性能,使得其在今后的柔性显示设备的应用中展现出了巨大的应用前景。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2022,(1):38-42
柔性透明导电氧化物薄膜以其可挠曲、柔性好、质量轻等优点在柔性薄膜太阳能电池、有机发光二极管及汽车隔热膜等领域具有较好的应用前景。综述了透明导电氧化物(TCO)薄膜的种类、目前柔性透明导电氧化物薄膜的制备技术及优缺点,对柔性TCO薄膜在各个领域的应用和未来研究方向进行了展望:柔性透明导电氧化物兼具柔性、透明性和导电性,因柔性衬底大多不耐高温,应选择合适的衬底材料和制备方法,开发成本低、绿色环保、资源丰富、高性能的柔性TCO薄膜对提高光电子产业竞争力具有重要作用。 相似文献
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<正>授权公告号:CN 104215363B授权公告日:2016年12月7日专利权人:浙江大学发明人:汪延成、席凯伦、梅德庆等本发明公开了一种基于压敏导电橡胶的柔性触滑觉复合传感阵列。该复合传感阵列包括从下至上紧密贴合的底层柔性电极层、中间层、顶层聚二甲基硅氧烷(PDMS)凸起层。中间层包括导电橡胶阵列与柔性填充物,导电橡胶阵列由导电橡胶单 相似文献
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ITO(氧化铟锡)导电薄膜广泛应用于手机、平板、车载导航等触摸屏,其主要采用卷对卷真空磁控溅射设备制备而成。现在对轻、薄的要求越来越高,这就增加了卷对卷生产中比较薄的PET(23?m厚度以下)平整度控制难度,故设计出一种柔性卷绕镀膜中薄膜平整度在线控制的装置,并已在产线成功使用。 相似文献
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使用碳纳米管(CNT)作为锂电池阴极材料LiCoO2的导电添加剂,并与传统材料导电碳黑在形貌、循环性能以及电极内阻方面进行了比较。研究结果表明,使用CNT作为导电添加剂,能够在电极颗粒表面形成网状包覆结构,由于这种结构能够提高电极的稳定性,以及CNT材料本身的高电导率,使得LiCoO2/CNT电极表现出较好的电化学性能。 相似文献
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