用于等离子体显示器的碳纳米管辅助结构的制备方法

    公开(公告)号:CN102097268B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110009675.9

    申请日:2011-01-18

    Abstract: 一种等离子体显示器技术领域的用于等离子体显示器的碳纳米管辅助结构及其制备方法,通过PDP前面板预处理,在介质层上溅射种子层;在种子层上依次进行旋涂光刻胶、烘胶、曝光、显影,留出要添加碳纳米管结构的指定区域;对指定的区域进行掩膜复合电镀、复合化学镀或电泳,生长出复合碳纳米管结构:对碳纳米管进行前处理并将预分散后的碳纳米管加入电镀、化学镀或电泳的基础液中进行碳纳米管结构的生长;用丙酮或乙醇分别进行浸泡刻蚀,去除光刻胶并清洗后用碱性Cu刻蚀液和Cr刻蚀液去除种子层,得到碳纳米管辅助结构。本发明可产生更多的启动电子,在放电过程中有更大量的电子可增大放电能量给电子的分配率,提高发光效率。

    碳纳米管/碳纳米纤维植入玻璃表面的方法

    公开(公告)号:CN103073192A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310032220.8

    申请日:2013-01-28

    Abstract: 本发明公开一种碳纳米管/碳纳米纤维植入玻璃表面的方法,包括步骤:(1)将CNT/CNF、水玻璃和固化剂混合,使CNT/CNF分散均匀;(2)将混合浆料除气后,均匀涂覆在干净的玻璃基片上;(3)固化混合浆料。(4)使CNT/水玻璃复合薄膜(CNF/水玻璃复合薄膜)与玻璃基片一体化;(5)将CNT/水玻璃复合薄膜(CNF/水玻璃复合薄膜)表面打磨平整,对复合薄膜的表层进行湿法刻蚀,使表面的CNT/CNF一端露出玻璃基底,另一端仍与基底紧密结合。本发明工艺方法简单,成本低,CNT/CNF与玻璃基底的结合力好,且与微加工工艺兼容性好。可用于电化学传感器和场发射阴极等制造。

    一种用于降低等离子体显示器功耗的场发射阵列制备方法

    公开(公告)号:CN102315059B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201110218482.4

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本发明公开一种用于降低等离子体显示器功耗的场发射阵列制备方法,先进行PDP前面板的清洗烘干;均匀碳纳米管薄膜的制作;在碳纳米管上制备透明薄膜;旋涂光刻胶、烘胶、曝光、显影,把需要刻蚀掉的薄膜图形露出,然后以光刻胶做掩模进行刻蚀,将阵列结构制作于电场强度较强的前面板位置;用丙酮和乙醇分别对样品进行浸泡刻蚀,去除光刻胶,最后用去离子水或乙醇超生清洗,去除未被阵列覆盖的CNT,得到碳纳米管阵列结构;制备氧化镁保护层,得到碳纳米管辅助结构,最终得到场发射阵列。本发明不但能够使得冷阴极发射可以产生更多的启动电子,以降低驱动电压,而且在放电过程中有更多的电子,可提高PDP的放电效率,增强其光效。

    铝氧化铝双层膜电热微驱动器

    公开(公告)号:CN101885464B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201010209974.2

    申请日:2010-06-26

    Abstract: 一种微机电系统技术领域的铝氧化铝双层膜电热微驱动器,包括:基底、下置空腔、基座、电极、下置电阻丝、铝翘曲功能层和氧化铝牵制层,其中:铝翘曲功能层的末端与基座相连,另一端悬空,氧化铝牵制层位于铝翘曲功能层上方且两者紧密结合形成双层膜结构,基座固定设置于基底上,电极与下置电阻丝相连,下置电阻丝位于下置空腔上方并与基底悬空,所述的下置空腔为基底上刻蚀制成的矩形结构。本发明利用下置的条状排布的镍电阻丝作为发热源,利用阳极氧化形成的铝氧化铝双层膜结构作为驱动主体,以充分发挥电热微驱动器驱动位移大、能量密度高、工艺兼容性好的优势,扩大电热微驱动器在微机电系统技术领域的应用。

    一种用于降低等离子体显示器功耗的场发射阵列制备方法

    公开(公告)号:CN102315059A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110218482.4

    申请日:2011-07-29

    Abstract: 本发明公开一种用于降低等离子体显示器功耗的场发射阵列制备方法,先进行PDP前面板的清洗烘干;均匀碳纳米管薄膜的制作;在碳纳米管上制备透明薄膜;旋涂光刻胶、烘胶、曝光、显影,把需要刻蚀掉的薄膜图形露出,然后以光刻胶做掩模进行刻蚀,将阵列结构制作于电场强度较强的前面板位置;用丙酮和乙醇分别对样品进行浸泡刻蚀,去除光刻胶,最后用去离子水或乙醇超生清洗,去除未被阵列覆盖的CNT,得到碳纳米管阵列结构;制备氧化镁保护层,得到碳纳米管辅助结构,最终得到场发射阵列。本发明不但能够使得冷阴极发射可以产生更多的启动电子,以降低驱动电压,而且在放电过程中有更多的电子,可提高PDP的放电效率,增强其光效。

    用于等离子体显示器的碳纳米管辅助结构的制备方法

    公开(公告)号:CN102097268A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201110009675.9

    申请日:2011-01-18

    Abstract: 一种等离子体显示器技术领域的用于等离子体显示器的碳纳米管辅助结构及其制备方法,通过PDP前面板预处理,在介质层上溅射种子层;在种子层上依次进行旋涂光刻胶、烘胶、曝光、显影,留出要添加碳纳米管结构的指定区域;对指定的区域进行掩膜复合电镀、复合化学镀或电泳,生长出复合碳纳米管结构:对碳纳米管进行前处理并将预分散后的碳纳米管加入电镀、化学镀或电泳的基础液中进行碳纳米管结构的生长;用丙酮或乙醇分别进行浸泡刻蚀,去除光刻胶并清洗后用碱性Cu刻蚀液和Cr刻蚀液去除种子层,得到碳纳米管辅助结构。本发明可产生更多的启动电子,在放电过程中有更大量的电子可增大放电能量给电子的分配率,提高发光效率。

    基于电泳沉积纳米聚合物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102181912A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201110094301.1

    申请日:2011-04-14

    Abstract: 一种纳米材料技术领域的基于电泳沉积纳米聚合物复合材料的制备方法,通过以下技术方案实现的,本发明通过将碳纳米管或碳纳米纤维与表面活性剂混合后加水得到碳纳米电泳悬浮液,然后与熟化处理后的阳极电泳涂料或者阴极电泳涂料混合后经电泳沉积和固化处理,得到纳米聚合物复合材料。本发明所制备复合材料中碳纳米管/碳纳米纤维在聚合物中分散性良好、和聚合物结合较好,有效地改善了原有聚合物的性能。

    长交互边界等离子体显示器透明电极结构

    公开(公告)号:CN102082055A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010619475.0

    申请日:2010-12-31

    Abstract: 一种等离子显示器技术领域的长交互边界透明电极结构,包括:两个分别作为扫描电极和维持电极的矩形条状汇流电极以及分别位于其下的两条透明电极,该透明电极与汇流电极具有共同边界的一侧为平板结构,另一侧为形状吻合的波浪形或锯齿形结构。本发明通过非平板结构的维持电极和扫描电极,将传统的平行条状电极改变为具有较长交互放电边界的形状,与传统形状相比,改变了电场分布,易产生电力线集中区域,激发放电,降低驱动电压;同时增大了两电极之间交互边界的长度,增大放电面积,从而提高光效。

    碳纳米管/碳纳米纤维植入玻璃表面的方法

    公开(公告)号:CN103073192B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310032220.8

    申请日:2013-01-28

    Abstract: 本发明公开一种碳纳米管/碳纳米纤维植入玻璃表面的方法,包括步骤:(1)将CNT/CNF、水玻璃和固化剂混合,使CNT/CNF分散均匀;(2)将混合浆料除气后,均匀涂覆在干净的玻璃基片上;(3)固化混合浆料。(4)使CNT/水玻璃复合薄膜(CNF/水玻璃复合薄膜)与玻璃基片一体化;(5)将CNT/水玻璃复合薄膜(CNF/水玻璃复合薄膜)表面打磨平整,对复合薄膜的表层进行湿法刻蚀,使表面的CNT/CNF一端露出玻璃基底,另一端仍与基底紧密结合。本发明工艺方法简单,成本低,CNT/CNF与玻璃基底的结合力好,且与微加工工艺兼容性好。可用于电化学传感器和场发射阴极等制造。

    铝氧化铝双层膜电热微驱动器

    公开(公告)号:CN101885464A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010209974.2

    申请日:2010-06-26

    Abstract: 一种微机电系统技术领域的铝氧化铝双层膜电热微驱动器,包括:基底、下置空腔、基座、电极、下置电阻丝、铝翘曲功能层和氧化铝牵制层,其中:铝翘曲功能层的末端与基座相连,另一端悬空,氧化铝牵制层位于铝翘曲功能层上方且两者紧密结合形成双层膜结构,基座固定设置于基底上,电极与下置电阻丝相连,下置电阻丝位于下置空腔上方并与基底悬空,所述的下置空腔为基底上刻蚀制成的矩形结构。本发明利用下置的条状排布的镍电阻丝作为发热源,利用阳极氧化形成的铝氧化铝双层膜结构作为驱动主体,以充分发挥电热微驱动器驱动位移大、能量密度高、工艺兼容性好的优势,扩大电热微驱动器在微机电系统技术领域的应用。

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