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公开(公告)号:CN114464368B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202111603752.3
申请日:2021-12-24
Applicant: 广东中科半导体微纳制造技术研究院 , 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种耐高温的透明导电屏蔽结构及其制备方法,所述耐高温的透明导电屏蔽结构的制备方法包括:(1)准备玻璃,在玻璃上形成多条细槽,多条所述细槽之间相互连接,形成空心网络结构;(2)将导电墨水通过软刮条填充入所述细槽中,并加热烧结,形成导电网络体。相应的,本发明还提供一种由上述方法制得的耐高温的透明导电屏蔽结构。采用本发明,可以兼具良好的透明性、屏蔽效果以及耐热性能,保证产品在高温下的性能稳定性,杜绝失效、起火等风险。
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公开(公告)号:CN105620066B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201410617198.8
申请日:2014-11-05
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种透明微结构制造方法,包括:将以透明聚合物材料为有效成分的油墨凹印至基底表面,形成有序的微阵列结构;对所述微阵列结构进行加热处理,使组成所述微阵列结构的油墨转变为粘流态并自发收缩形成圆冠状,再经冷却处理后,于所述基底表面形成透明微结构。本发明工艺简单,可以实现高质量透明微结构的高速印刷制造,克服了现有凹版印刷产品膜厚但外观不规则、表面粗糙且有空洞的缺陷,显著提高了产品质量和生产速度,并大幅降低其制作成本。
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公开(公告)号:CN104708930A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310680680.1
申请日:2013-12-12
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: B41M5/00
Abstract: 本发明公开了一种含有纳米金属颗粒的导电墨水的打印方法,包括:(1)提供含有纳米金属颗粒的导电墨水,并且所述导电墨水中固体的含量低于45wt%;(2)以气流喷印法将所述导电墨水喷射到基材上,形成具有疏松多孔结构的第一金属图案层;(3)以喷墨打印法将所述导电墨水打印到所述第一金属图案层上,至形成厚度超过1μm的均匀金属层,所述均匀金属层在烧结后方块电阻小于1Ω/□。优选的,步骤(2)还包括对所述第一金属图案层进行烧结的操作。本发明操作简单,成本低廉,并可基于现有金属墨水实现高导电金属图案的打印制备,无需额外增加金属墨水的粘度和金属固含量,所获金属导电图案不含树脂成分,与传统银浆所印的图案相比具有更高的导电性。
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公开(公告)号:CN102529479B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201110436280.7
申请日:2011-12-23
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明涉及一种对喷墨打印在衬底上的电子材料液膜进行低温干燥处理,减少或去除液膜中的溶剂部分,其中低温干燥处理的温度范围为零下5℃以下,泛指通过降温措施抑制油墨流动性的去除溶剂部分工艺,处理期间所述溶剂部分的为固态或液态。并且该低温干燥处理仅去除液膜中的部分溶剂,且去除的部分溶剂比例满足标准成膜质量。实施本发明后处理工艺的效果显著,简言之即为通过低温干燥处理,可在现有的电子油墨和打印工艺的基础上有效消除或减少喷墨打印所制备电子薄膜中的凹凸不平现象,有利于印刷电子产品质量的提高。
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公开(公告)号:CN103871780A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201210527828.3
申请日:2012-12-10
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种温度熔断器,包括:绝缘基底;位于绝缘基底上的温度敏感层,所述温度敏感层为绝缘材料,其在受热时发生形变或熔化;形成于温度敏感层上的导电层,所述导电层在所述温度敏感层形变或熔化时切断;电性连接于所述导电层两端的第一电极和第二电极。熔断器在工作过程中由于温度敏感层的受热变形而导致导电层被切断,从而迅速失去导电性;该熔断器结构简单,制作工艺简便,成本低廉,利于与印刷电子产品的整合;该熔断器还具有较高的透光性,可用于对透光性有特定要求的电子产品。
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公开(公告)号:CN101950771A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010237109.9
申请日:2010-07-27
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种复合电极的制备方法,旨在拓宽电极材料的选择范围,简化生产工艺以获得最佳性价比的电极并且减少贵金属的使用量。包含步骤:首先选用半导体或绝缘材料作为制备该复合电极的衬底;然后通过印刷工艺在衬底上获得该复合电极底部第一层的印刷电极层,并对该印刷电极层进行固化处理;最后在所得印刷电极层上通过镀覆工艺获得该复合电极第二层或第二层以上的电极部分,所述镀覆工艺包括电镀和化学镀。本发明方法制得的复合电极由两层或两层以上不同的导电材料构成,该制备方法综合了印刷法和电镀法制备电极各自的优点,可在印刷电子领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN115135004A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202110312465.0
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种电路制造设备及方法。所述电路制造设备包括:打印喷头;位置及距离监测组件,其用于进行所述打印喷头的喷嘴与所述承印面上目标区域之间的位置对准和距离确认;驱动机构,其用于驱使打印喷头进行如下动作中的至少一种:沿一水平面上的第一方向移动、沿一水平面上垂直于第一方向的第二方向移动、沿竖直方向移动、发生倾斜至自身轴线与竖直方向之间具有所需夹角、绕自身轴线旋转;以及控制单元,其至少与所述打印喷头、位置及距离监测组件及驱动机构连接。较之现有技术,本发明通过分级调整角度,可以有效兼顾打印电路的精准度和生产效率,并大幅降低生产成本,显著改善产品质量。
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公开(公告)号:CN114695664A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011585647.7
申请日:2020-12-28
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种柔性光电器件及制作方法。所述柔性光电器件包括:沿设定方向依次设置在透光绝缘基底上的第一电极、功能层和第二电极,以及,第三电极;该第一电极为透明电极,该第三电极与第一电极电性接触,该第三电极能够通过导电通道与另一柔性光电器件的第一电极或第二电极电连接,该导电通道包括沿设定方向贯穿该透光绝缘基底的一个以上通孔,且通孔内填充有导电物质。藉由本发明的技术方案,只需利用导电胶等即可简单、快捷地实现多个柔性光电器件的串联或并联,而避免使用激光刻蚀工艺等,从而降低了器件制作成本,并提升器件良率,此外通过在透明电极周围设置第三电极,还可以有效提升器件性能。
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公开(公告)号:CN114361348A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202011387914.X
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种降低凹印银线电极粗糙度的方法及其应用。所述降低凹印银线电极粗糙度的方法包括:采用凹版印刷方式制作银线电极,所述银线电极包括银纳米线网络结构;在所述银线电极表面涂布包含功能材料的流体,并至少使所述功能材料填补所述银线电极表面的凹下区域,从而使所述银线电极的表面粗糙度(RMS)降低到5nm以下。本发明可以有效降低凹版印刷银线电极的表面粗糙度,使得银线电极既可以由凹版印刷法直接图案化和大批量制备,又能很好的满足制备高性能柔性有机太阳能电池的要求,有利于后续将柔性有机太阳能电池的整个制备过程整合,实现柔性有机太阳能电池的高效、高质量、低成本的生产。
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公开(公告)号:CN112822859B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011529021.4
申请日:2020-12-22
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所广东(佛山)研究院
IPC: H05K3/12
Abstract: 本发明公开了一种用于精细电路印刷的图案形成方法,包括:(1)选用由含有‑O‑Si‑R基团的硅橡胶制成的印章;(2)选用衬底,所述衬底表面的主要成分为氧化硅;(3)对所述衬底进行强氧化处理,使衬底表面形成活性的Si‑O‑(H)基团;(4)在强氧化处理后的预设时间内,将所述印章与带有Si‑O‑(H)基团的衬底表面进行接触;(5)将所述印章与带有Si‑O‑(H)基团的衬底进行分离,得到能印刷精细电路的亲疏水图形。采用本发明,可以低成本大量复制亲疏水图形,进而能控制导电油墨在干燥前存在的自发运动,从而获得更精细的导电图案,并降低意外短路的概率。
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