导电稳定性纤维素基柔性透明膜构建及在柔性电子器件中应用研究
发布时间:2022-12-03 21:45
在可持续发展与绿色能源高效利用的环境背景下,人类不再只看中眼前的不可再生资源,而是将眼光聚集到绿色新型的可再生资源上。纤维素是原生态绿色生物质材料,应用成本低、获取方便、制作简单,具有环保、可降解等优点,不仅如此,纤维素基材料也是相对安全性能较高的,纤维素基安全材料的构建在一定程度上也可以防止材料中毒、电池爆炸等危险事故的发生,所以,纤维素在新型功能材料及柔性电子器件等应用领域中展现出了巨大潜力。透明柔性导电薄膜是显示器、有机薄膜晶体管、光伏器件、电子皮肤等多种柔性电子器件的关键部件之一。氧化铟锡(ITO)具有优异的电子性能和光学透明性,因此成为应用最广泛的透明导体。然而,ITO材料的脆性、高成本、难降解、铟资源的短缺以及对环境造成污染等问题,严重限制了ITO材料在便携式柔性器件中的应用。为了解决ITO材料中的现述问题,纳米金属、高分子共轭聚合物和石墨烯等材料已被开发用于柔性导体,其中,银纳米线(Ag NWs)的延展性、优秀导电率以及透明度,是各种柔性透明导电膜常用的导电层金属材料。但Ag NWs存在抗氧化性差,以及与聚丙烯酰胺、聚氨酯、聚二甲基硅氧烷等不可降解的基底材料界面接触(弱的...
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 透明导电膜的研究背景
1.2 纤维素在导电材料上的应用
1.3 透明导电膜的分类
1.3.1 氧化物系材料导电膜
1.3.2 纳米材料系导电膜
1.3.3 高分子复合材料系导电膜
1.4 导电膜材料在电子器件中的应用
1.4.1 在传感器中的应用
1.4.2 在电容器中的应用
1.5 研究目的、意义及内容
1.5.1 研究目的及意义
1.5.2 研究内容
第二章 高纯[Bmim]Cl离子液体的制备及性能研究
2.1 实验部分
2.1.1 实验试剂与仪器
2.1.2 实验步骤
2.1.3 测试与分析方法
2.2 [Bmim]Cl离子液体的性能研究
2.2.1 [Bmim]Cl离子液体的分子结构研究
2.2.2 [Bmim]Cl离子液体的特征官能团
2.2.3 [Bmim]Cl离子液体的粘性和热稳定性研究
2.2.4 一次性合成法和滴加法制备[Bmim]Cl离子液体及性能比较
2.3 本章小结
第三章 纤维素导电膜的制备、表征及其性能研究
3.1 实验部分
3.1.1 实验试剂与仪器
3.1.2 实验步骤
3.1.3 测试与分析方法
3.2 CRC膜的基本性能表征
3.2.1 CRC膜界面宏观和微观形态分析
3.2.2 CRC膜的透光率、力学性能和电导率
3.3 CRC膜电导率稳定性研究
3.3.1 CRC膜的电导率
3.3.2 CRC膜的电导率稳定性测试
3.3.3 对比ITO膜电导率稳定性
3.4 CRC膜抗氧化性研究
3.4.1 抗氧化性测试
3.4.2 高温高湿环境稳定性测试
3.5 本章小结
第四章 CRC膜在柔性透明电子器件中的应用
4.1 基于CRC膜柔性应变传感器的制备及基本性能研究
4.1.1 实验试剂与仪器
4.1.2 实验步骤
4.1.3 测试与分析方法
4.1.4 实验结果与讨论
4.2 以载镍粉RE膜为集流体制备微型超级电容器及基本性能研究
4.2.1 实验试剂与仪器
4.2.2 实验步骤
4.2.3 测试与分析方法
4.2.4 实验结果与讨论
4.3 本章小结
第五章 结论
致谢
参考文献
本文编号:3707036
【文章页数】:61 页
【学位级别】:硕士
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摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 透明导电膜的研究背景
1.2 纤维素在导电材料上的应用
1.3 透明导电膜的分类
1.3.1 氧化物系材料导电膜
1.3.2 纳米材料系导电膜
1.3.3 高分子复合材料系导电膜
1.4 导电膜材料在电子器件中的应用
1.4.1 在传感器中的应用
1.4.2 在电容器中的应用
1.5 研究目的、意义及内容
1.5.1 研究目的及意义
1.5.2 研究内容
第二章 高纯[Bmim]Cl离子液体的制备及性能研究
2.1 实验部分
2.1.1 实验试剂与仪器
2.1.2 实验步骤
2.1.3 测试与分析方法
2.2 [Bmim]Cl离子液体的性能研究
2.2.1 [Bmim]Cl离子液体的分子结构研究
2.2.2 [Bmim]Cl离子液体的特征官能团
2.2.3 [Bmim]Cl离子液体的粘性和热稳定性研究
2.2.4 一次性合成法和滴加法制备[Bmim]Cl离子液体及性能比较
2.3 本章小结
第三章 纤维素导电膜的制备、表征及其性能研究
3.1 实验部分
3.1.1 实验试剂与仪器
3.1.2 实验步骤
3.1.3 测试与分析方法
3.2 CRC膜的基本性能表征
3.2.1 CRC膜界面宏观和微观形态分析
3.2.2 CRC膜的透光率、力学性能和电导率
3.3 CRC膜电导率稳定性研究
3.3.1 CRC膜的电导率
3.3.2 CRC膜的电导率稳定性测试
3.3.3 对比ITO膜电导率稳定性
3.4 CRC膜抗氧化性研究
3.4.1 抗氧化性测试
3.4.2 高温高湿环境稳定性测试
3.5 本章小结
第四章 CRC膜在柔性透明电子器件中的应用
4.1 基于CRC膜柔性应变传感器的制备及基本性能研究
4.1.1 实验试剂与仪器
4.1.2 实验步骤
4.1.3 测试与分析方法
4.1.4 实验结果与讨论
4.2 以载镍粉RE膜为集流体制备微型超级电容器及基本性能研究
4.2.1 实验试剂与仪器
4.2.2 实验步骤
4.2.3 测试与分析方法
4.2.4 实验结果与讨论
4.3 本章小结
第五章 结论
致谢
参考文献
本文编号:3707036
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/3707036.html