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公开(公告)号:CN109435513A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811227010.3
申请日:2018-10-22
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 一种基于涂布方式制备纸基电极的方法,所述方法包括:设计并制作具有镂空图案结构的金属掩膜版;将疏水涂布液涂布在纸张表面上;将具有镂空图案结构的掩膜版放置在所述纸张上方后,对位于掩膜版的镂空区域下方的纸张进行等离子体处理;通过涂布导电油墨的方式在纸张上形成图案,并经烧结处理获得电极,所述图案与所述掩膜版的镂空区域相对应。本发明提供的基于涂布方式制备纸基电极的方法通过纸张表面疏水化并结合掩膜版等离子体处理技术,在纸张上获得具有润湿性差异的隐形图案,之后涂布导电油墨,由于润湿性差异及疏水区低粘附力,使疏水区的油墨完全去浸润到亲水区,实现了以纸张作为基底进行边缘光滑、高导电精细图案的制备。
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公开(公告)号:CN110136889B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910435395.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明提供了一种三维可拉伸导体的制备方法,属于弹性导体制备技术领域。本发明通过紫外曝光、显影和烘干得到具有三维结构的弹性复合材料,相比于模板复型技术,具有成本低,图案结构完整无缺陷、形状和平面尺寸灵活可调控等优点。通过柔印印刷设备将导电油墨转移到复合材料的三维结构的凸起部分。由于具有三维结构的弹性复合材料在拉伸时凸起部分形变小,使得附着在三维结构凸起部分的导电油墨即便在拉伸的情况下也能保持原来形貌,维持优异的电阻稳定性。实施例的数据表明:所得三维可拉伸导体的最大拉伸率可达到150%;在拉伸60%以下时电阻不变,且循环拉伸1000次电阻变化小于10%;在拉伸80%以上时,电阻增加20~50%。
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公开(公告)号:CN109659092A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811228116.5
申请日:2018-10-22
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明提出一种在纸张上制备润湿性差异并诱导形成导电图案的方法,所述方法包括以下步骤:水性上光油的疏水改性,以得到稳定分散的疏水改性光油;在纸张表面印刷所述疏水改性光油以获得润湿性差异;在具有润湿性差异的纸张表面涂布导电油墨,利用润湿性差异获得相应导电图案。利用本发明的方法能够简便快速地在纸张上构筑润湿性差异,并实现利用润湿性差异诱导制备边缘光滑、高导电的精细图案。
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公开(公告)号:CN109435513B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201811227010.3
申请日:2018-10-22
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 一种基于涂布方式制备纸基电极的方法,所述方法包括:设计并制作具有镂空图案结构的金属掩膜版;将疏水涂布液涂布在纸张表面上;将具有镂空图案结构的掩膜版放置在所述纸张上方后,对位于掩膜版的镂空区域下方的纸张进行等离子体处理;通过涂布导电油墨的方式在纸张上形成图案,并经烧结处理获得电极,所述图案与所述掩膜版的镂空区域相对应。本发明提供的基于涂布方式制备纸基电极的方法通过纸张表面疏水化并结合掩膜版等离子体处理技术,在纸张上获得具有润湿性差异的隐形图案,之后涂布导电油墨,由于润湿性差异及疏水区低粘附力,使疏水区的油墨完全去浸润到亲水区,实现了以纸张作为基底进行边缘光滑、高导电精细图案的制备。
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公开(公告)号:CN109659092B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201811228116.5
申请日:2018-10-22
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明提出一种在纸张上制备润湿性差异并诱导形成导电图案的方法,所述方法包括以下步骤:水性上光油的疏水改性,以得到稳定分散的疏水改性光油;在纸张表面印刷所述疏水改性光油以获得润湿性差异;在具有润湿性差异的纸张表面涂布导电油墨,利用润湿性差异获得相应导电图案。利用本发明的方法能够简便快速地在纸张上构筑润湿性差异,并实现利用润湿性差异诱导制备边缘光滑、高导电的精细图案。
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公开(公告)号:CN110136889A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910435395.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 北京印刷学院
Abstract: 本发明提供了一种三维可拉伸导体的制备方法,属于弹性导体制备技术领域。本发明通过紫外曝光、显影和烘干得到具有三维结构的弹性复合材料,相比于模板复型技术,具有成本低,图案结构完整无缺陷、形状和平面尺寸灵活可调控等优点。通过柔印印刷设备将导电油墨转移到复合材料的三维结构的凸起部分。由于具有三维结构的弹性复合材料在拉伸时凸起部分形变小,使得附着在三维结构凸起部分的导电油墨即便在拉伸的情况下也能保持原来形貌,维持优异的电阻稳定性。实施例的数据表明:所得三维可拉伸导体的最大拉伸率可达到150%;在拉伸60%以下时电阻不变,且循环拉伸1000次电阻变化小于10%;在拉伸80%以上时,电阻增加20~50%。
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