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公开(公告)号:CN112509747A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011099517.2
申请日:2020-10-14
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H01B13/00
Abstract: 本发明属于柔性透明导电薄膜领域,涉及一种基于低电压驱动液膜嵌入式电喷射3D打印的柔性透明导电薄膜制造方法,通过在液态或半固化的液态聚合物基底上直接打印导电浆料,利用液膜对导电线路的限制包裹作用,直接制造出超高分辨率的完全嵌入或半嵌入式柔性透明导电薄膜。本发明具有工艺步骤简单、生产步骤无毒无害、制造成本低廉,制造出的透明导电薄膜光电性能优异等优点,为高性能嵌入式柔性透明导电薄膜的规模化、低成本制造提供了一种新的解决方案。
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公开(公告)号:CN112951485A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110104201.6
申请日:2021-01-26
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H01B5/14 , H01B13/00 , H01L31/0224
Abstract: 本发明涉及一种壳‑核结构的金属网格可拉伸透明电极及制备方法、应用。透明电极,包括柔性基底、基体材料、金属层、聚合物层,基体材料上具有凹槽的结构,金属层设置在凹槽的内侧壁,金属层为凹槽的形状,聚合物层填充在金属层的内部。提供了一种结构不同的透明柔性电极,制备方法为3D打印亚微尺度聚合物结构、聚合物结构表层化学镀、转印制备嵌入式电极。实现任意形状的超细、大高宽比有序结构的制备,具有优良的导电性和机械性能。
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公开(公告)号:CN114745873B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210372046.0
申请日:2022-04-11
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H05K3/46
Abstract: 本发明提出一种多层柔性及可拉伸电子电路一体化3D打印方法,包括,打印预处理、打印约束牺牲层、打印柔性衬底层、打印导电线路层、放置功能部件、打印介电层、在第一介电层上打印第二层导电线路层;重复打印步骤,直至打印完所需层数后,打印电介质封装层,脱模约束牺牲层,得到多层柔性及拉伸电子器件。本申请的打印方法对工作环境没有苛刻的要求,且材料利用率接近100%,具备操作简便、集成度高、制造精度高、绿色环保等优势。
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公开(公告)号:CN114745873A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210372046.0
申请日:2022-04-11
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H05K3/46
Abstract: 本发明提出一种多层柔性及可拉伸电子电路一体化3D打印方法,包括,打印预处理、打印约束牺牲层、打印柔性衬底层、打印导电线路层、放置功能部件、打印介电层、在第一介电层上打印第二层导电线路层;重复打印步骤,直至打印完所需层数后,打印电介质封装层,脱模约束牺牲层,得到多层柔性及拉伸电子器件。本申请的打印方法对工作环境没有苛刻的要求,且材料利用率接近100%,具备操作简便、集成度高、制造精度高、绿色环保等优势。
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公开(公告)号:CN112509747B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011099517.2
申请日:2020-10-14
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H01B13/00
Abstract: 本发明属于柔性透明导电薄膜领域,涉及一种基于低电压驱动液膜嵌入式电喷射3D打印的柔性透明导电薄膜制造方法,通过在液态或半固化的液态聚合物基底上直接打印导电浆料,利用液膜对导电线路的限制包裹作用,直接制造出超高分辨率的完全嵌入或半嵌入式柔性透明导电薄膜。本发明具有工艺步骤简单、生产步骤无毒无害、制造成本低廉,制造出的透明导电薄膜光电性能优异等优点,为高性能嵌入式柔性透明导电薄膜的规模化、低成本制造提供了一种新的解决方案。
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公开(公告)号:CN112373008A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011121776.0
申请日:2020-10-19
Applicant: 青岛理工大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/30 , B29C64/314 , G02B3/14 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明提供了一种嵌入式自除雾及变焦微透镜阵列的制造方法、产品及其应用。该方法不仅实现了超高分辨率的嵌入式微透镜阵列制造,而且通过在微透镜阵列难以消除的间隙中填充透明电极,利用透明电极通电后产生的焦耳热可实现自动除雾的功能,微透镜阵列材料采用液体材料且被封装在微孔阵列中,通过透明电极的通电加热可改变液滴接触角,实现微透镜阵列变焦。
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公开(公告)号:CN112951485B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110104201.6
申请日:2021-01-26
Applicant: 青岛理工大学
IPC: H01B5/14 , H01B13/00 , H01L31/0224
Abstract: 本发明涉及一种壳‑核结构的金属网格可拉伸透明电极及制备方法、应用。透明电极,包括柔性基底、基体材料、金属层、聚合物层,基体材料上具有凹槽的结构,金属层设置在凹槽的内侧壁,金属层为凹槽的形状,聚合物层填充在金属层的内部。提供了一种结构不同的透明柔性电极,制备方法为3D打印亚微尺度聚合物结构、聚合物结构表层化学镀、转印制备嵌入式电极。实现任意形状的超细、大高宽比有序结构的制备,具有优良的导电性和机械性能。
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公开(公告)号:CN112927862B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110104205.4
申请日:2021-01-26
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高性能大面积柔性透明电极及其制备方法和应用。具体步骤为:1)利用电场驱动喷射微纳3D打印技术,以金属纳米浆料为打印材料,在打印衬底上通过微纳3D多层打印的方式打印出金属图案化结构,然后将金属图案化结构进行固化烧结处理;2)PDMS凹模的转印;3)UV光刻胶凸模的转印;4)复合软模具的制备;5)嵌入式柔性透明导电薄膜的制备。实现了直径尺寸10‑15μm,高宽比0.5~4.0的微结构制造,可制得高透光率、低方阻的透明电极结构。
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公开(公告)号:CN112373008B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011121776.0
申请日:2020-10-19
Applicant: 青岛理工大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/30 , B29C64/314 , G02B3/14 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明提供了一种嵌入式自除雾及变焦微透镜阵列的制造方法、产品及其应用。该方法不仅实现了超高分辨率的嵌入式微透镜阵列制造,而且通过在微透镜阵列难以消除的间隙中填充透明电极,利用透明电极通电后产生的焦耳热可实现自动除雾的功能,微透镜阵列材料采用液体材料且被封装在微孔阵列中,通过透明电极的通电加热可改变液滴接触角,实现微透镜阵列变焦。
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公开(公告)号:CN112927862A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110104205.4
申请日:2021-01-26
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高性能大面积柔性透明电极及其制备方法和应用。具体步骤为:1)利用电场驱动喷射微纳3D打印技术,以金属纳米浆料为打印材料,在打印衬底上通过微纳3D多层打印的方式打印出金属图案化结构,然后将金属图案化结构进行固化烧结处理;2)PDMS凹模的转印;3)UV光刻胶凸模的转印;4)复合软模具的制备;5)嵌入式柔性透明导电薄膜的制备。实现了直径尺寸10‑15μm,高宽比0.5~4.0的微结构制造,可制得高透光率、低方阻的透明电极结构。
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