导电墨水的论文开题报告

合集下载

关于导电油墨在电路教学与学习中应用的调研报告

关于导电油墨在电路教学与学习中应用的调研报告

关于导电油墨在电路教学与学习中应用的调研报告摘要随着科学技术的发展,导电油墨技术的成熟,我们对导电油墨的应用日益广泛,他的身影经常出现在软质材料上的印刷,如:印刷电路、触控屏幕制程、RFID电子卷标等,如果我们用导电油墨在非导电的材料上印刷使用,那么在打印出来的图纸上,其线路可以传导电流。

根据这一特性,我们便可以应用导电油墨在电路操作教学中,传统的实体操作电路教学,需要我们用到面包板,对于电路的分辨不是很清晰,而且操作繁琐,还需要加热电烙铁,具有一定的危险性,而印刷电路板又需要设备和技术支持,两者的选择都不是很好,而导电油墨印刷电路,在这方面可以吸取两者的优点,让我们的电路线路清晰而且打印电路的过程更加方便。

关键词:导电油墨;电路教学;电路学习;电路;1. 调研目的及意义导电油墨在电路教学中的应用途径。

将导电油墨应用到电路教学中,提升教学质量和学习质量,提高效率。

充分利用印刷的前沿科技。

2. 调研内容2.1导电油墨的特点以及发展现状导电油墨具有很强的功能性。

不同于传统的印刷油墨。

传统油墨在干燥后其油墨的物理特性和导电油墨的物理特性有所不同,前者无法提供自由移动的电子,而后者可以。

导电油墨的分类有很多;金元素的加入让金粉导电油墨尤为突出,最外层的稳定电子层和金属的优良导电性使其有很优秀的综合打印和导电素质,但成本高,用途具有局限性银粉导电墨:银粉的导电印刷的主要用途就是在薄膜开关的印刷。

把电路打印在聚酯材料上时,银粉便会分散到聚酯树脂连结料中,扩散过后即可成为糊状的导电油墨。

当油墨膜的工作环境的相对湿度比较大时,根据导体的特性,其电阻的阻值R就会有所增加,所在使用过程中尽量的控制仪器的工作湿度以及温度,最好用远红外干燥机进行烘干处理。

在工业生产中,我们选择价格更加便宜的铜,但是他的缺点很明显,就是铜更加容易氧化,氧化过后的材料便会失去导电性。

我们通常使用的是经过抗氧化处理过后的铜粉,除非经历了高温,在经过相应的化学处理以后我们的印刷电路就不易氧化。

墨水研究报告

墨水研究报告

墨水研究报告墨水研究报告研究背景:墨水是一种常用的材料,广泛应用于打印、绘画、书写等领域。

随着科技的发展和人们对色彩的要求越来越高,对墨水的研究也越来越深入。

墨水的基本要求包括色彩饱和度、干燥速度、耐光性等等。

本报告旨在介绍墨水的研究进展及应用领域。

研究方法:墨水的研究主要包括以下几个方面:1. 材料选择:研究人员可以选择不同的原材料制作墨水,比如颜料、溶剂、胶体等。

选择合适的材料对墨水的质量具有重要影响。

2. 配方优化:通过调整不同原材料的比例,可以优化墨水的性能。

研究人员可以利用实验方法或数值模拟来确定最佳配方。

3. 特性测试:对墨水进行一系列物理和化学性能测试,包括色度测定、干燥速度测定、流变性能测试等,以评估墨水的质量和可用性。

4. 应用实验:将优选的墨水应用于实际领域,比如打印机、绘画工具等,测试其在不同应用场景下的效果和耐久性。

研究进展:墨水研究已取得一定的进展,主要包括以下几个方面:1. 色彩调节:通过调整墨水中不同颜料的比例和浓度,可以实现对墨水色彩的精确控制,满足人们对不同颜色的需求。

2. 防水性能:研究人员通过改变墨水中的成分和涂覆技术,提高墨水的防水性能,使其在湿润环境下不易褪色或模糊。

3. 环境友好型:随着环保意识的提高,研究人员开始将对墨水的研究与环境友好型结合起来,开发低毒、低污染的墨水配方。

4. 3D打印:墨水的研究也涉及到3D打印技术,研究人员通过开发特殊墨水和打印设备,实现对复杂结构的打印。

应用领域:墨水广泛应用于以下领域:1. 打印和复印:墨水是打印机和复印机的重要耗材,不同类型的打印机使用的墨水有所区别。

2. 绘画和写作:墨水是绘画和写作的基本材料,不同颜色和品质的墨水可以满足艺术家和写字爱好者的需求。

3. 文具制造:墨水也被应用于文具制造,包括钢笔、圆珠笔等。

结论:墨水是一种重要的材料,在多个领域有广泛的应用。

墨水的研究目前已取得一定的进展,在墨水的色彩调节、防水性能、环境友好型及3D打印等方面具有很大潜力。

基于纳米材料的导电油墨研究及其应用

基于纳米材料的导电油墨研究及其应用

基于纳米材料的导电油墨研究及其应用导电油墨是一种特殊的油墨,它具备电导性能,常用于制造电子设备和印制电路板。

而基于纳米材料的导电油墨则是较新的研究领域,它对提高电子设备的生产效率和降低成本具有重要作用。

一、纳米材料纳米材料是指至少有一个尺寸小于100纳米(1/100,000毫米)的材料。

与宏观材料相比,纳米材料具备许多特殊的性质和应用。

例如,纳米材料的比表面积大,因此可以实现更高的反应速率和催化效率;纳米材料的能带结构也与宏观材料有所不同,因此呈现出许多新颖的光学、电学和机械特性。

目前,研究人员已经成功合成了许多种纳米材料,例如金属纳米粒子、碳纳米管、石墨烯、量子点等。

这些材料的电导性能出色,因此被广泛应用于导电油墨制造。

二、导电油墨导电油墨是一种具有导电性能的油墨,主要由导电粉末、树脂和溶剂组成。

树脂起到了固化剂的作用,而溶剂则促进了导电粉末的形成和分散。

传统的导电油墨一般采用金属粉末作为导电材料,例如银、铜、金等。

这些导电粉末制成的导电油墨导电性好,但是成本较高。

由于在高温或氧化气氛下这些金属颗粒容易氧化、还原,并形成电致变色现象,因此使用上又有许多限制。

因此,研究人员开始研究基于纳米材料的导电油墨。

基于纳米材料的导电油墨优点在于其材料成本低,制备过程简单,电学性能稳定,同时有着较高的导电性能和柔韧性能,可以应用于多种电子设备的制造。

三、基于纳米材料的导电油墨研究基于纳米材料的导电油墨可以采用碳纳米管、石墨烯、导电聚合物等多种纳米材料作为导电粉末。

其中,碳纳米管是目前最热门的导电纳米材料之一,其导电性能好,且原材料便宜。

但是,碳纳米管的制备过程技术较难掌握,制备出的油墨粘度高,不易流畅。

因此,研究人员也在探索石墨烯和导电聚合物等材料的应用。

在制备过程中,研究人员需掌握好导电粉末的掺量和分散均匀度,以保证导电性能。

同时,还需注意树脂和溶剂的选择和比例,以确保油墨在印刷过程中的稳定性和耐久性。

四、基于纳米材料的导电油墨应用基于纳米材料的导电油墨应用广泛,其具体应用领域包括:1.制造印制电路板(PCB)。

(完整版)浅谈导电油墨的使用技术摘要

(完整版)浅谈导电油墨的使用技术摘要

毕业设计(论文)中文摘要(题目):浅谈导电油墨的使用技术摘要:导电油墨就是指印刷于非导电体承印物(如塑料、陶瓷、纸板等)上,使之成为具有导电和排除积累静电能力的油墨.导电油墨是一种导电性复合材料,即在导电油墨体系中,有无数个导电粒子均匀地分散在液态料中,形成一种包含溶剂的浆状物,处于绝缘状态。

导电油墨已经在印刷电路板﹑智能标签以及其他行业得到广泛应用.随着科技技术和电子科学的发展,出现了更多新型的导电油墨。

关键字: 导电油墨印刷电路板智能标签新型油墨应用毕业设计(论文)外文摘要Title :On the use of conductive ink technologyAbstract:Being able to pass the printing ink of the ele ctric current be the fingerprint brush in will not pass the electric current of material(such as plastics,glass,porcelain and ceramics,carton…etc.),make it become have thetransmission to lead to switch on elec tricity to flow an d expel the backlog static electricity lotus ability of ink .Being ableto pass the ink o f the electric current is a kind of compound material that can pass the electric current,is in can pass the printing ink of the electric current,have numerouses can switch on electricity to flow of a son scatter eve nly in link anticipate,become a kind of include the melting agent of the syrup form thing,be placed in to insulate the appearance.Conductive ink has been printed circuit board as well as the smart label ﹑ been wi dely used in other industries。

导电碳油墨研究报告

导电碳油墨研究报告

导电碳油墨研究报告
导电碳油墨是一种高科技化的油墨,它利用特殊的导电材料制成,具
有很高的导电性能和良好的耐磨性能。

在电子产品制造、防伪标识等
领域都有着广泛的应用。

目前,导电碳油墨市场规模较小,但是其发展前景十分广阔。

据市场
调研机构统计,全球导电油墨市场规模预计将在未来五年内以年均15%以上的速度增长,到2025年全球导电油墨市场规模将达到60亿美元。

而中国作为全球最大的电子产品制造国之一,其导电油墨市场也将保
持高速增长。

针对导电碳油墨的研究也在逐渐加强,目前国内外的研究团队已经取
得了较为显著的成果。

研究表明,导电碳油墨的导电性能与碳黑粉含量、孔隙度、压力等因素有关,研究人员通过优化这些因素,可以制
造出导电性能更好的导电碳油墨。

此外,导电碳油墨的制备过程也需要细致的研究。

传统的制备方法存
在着从模板撕下来的成品密度不一的缺陷,为此研究人员也提出了新
的制备方法,例如雾化法、纳米材料掺杂法等。

需要注意的是,在导电碳油墨的研究和应用过程中,还需要考虑到其
对环境的影响。

一些研究人员正在从环境友好型的材料制备和废弃处
理方面对导电碳油墨做出探索。

总之,导电碳油墨作为一种新兴的高科技产品,具有很大的发展潜力。

今后在研究和应用中,需要重点关注其导电性能的提升、制备和环境
问题的解决等方面,以促进国内导电碳油墨市场的稳步发展。

浅析导电油墨

浅析导电油墨

2 导 电 油 墨 分 类 及 应 用
根 据 填 料 的 不 同 ,导 电油 墨 可 分 为 无 机 系 导 电
油 墨 、 有 机 系 导 电油 墨 和 复 合 系 导 电油 墨 。
墨 具 备 一 般 油 墨 的 特 性 ,如 成 膜 性 、 附 着 力 、 耐 折
性 , 即 要 求 连 接 料 必 须 是 液 体 ,并 能 将 导 电填 料 分 散 其 中 :要 求 连 接 料 具 有 一 定 的 流 变 性 , 以 保 证 油
滑 、均 匀 的墨 层 。 分散 剂 可 均 一 分散 那 些 难 于溶 解
于液 体 的无 机 、 有 机
连 接 料 是 导 电 油 墨 的 主 要 成 膜 物 质 , 在 导 电
涂 层 上 起 到 骨 架 作 用 。 连 接 料 树 脂 必 须 使 制 得 的 油
W o l r d工 艺 技 术
2O 3 .
天津科技 大学 李庆伟
随 着 科 技 的进 步 ,特 种 印 刷 油 墨 也 起 着 日新 月异 的变 化 。导 电油 墨依 托 于 各种 电子 产 品 向着 高 精 度 、 高 密 度 、 高 可 靠 性 以 及 微 细 技 术 方 向 发 展 的
1 导 电油 墨 组 成
导 电油 墨 属 于 特 种 油 墨 的 一 种 , 主 要 由 导 电 填
料 、连 接料 、溶 剂和 助 剂组成 。
助 剂 在 油 墨 中 起 到 锦 上 添 花 的作 用 ,常 用 的 助
剂 有消 泡剂 、流 平 剂 、 分散 剂 、 金 属 防氧 化 剂 等 。
消 泡剂 是 水 性 油 墨 常 用助 剂 ,水 性油 墨 容 易 起 泡 ,
泡沫 会 影 响 印刷 的 顺利 进 行 及 印刷 品 的质 量 。流 平 剂 能 促 使 油 墨 在 干 燥 成 膜 过 程 中 形 成 一 个 平 整 、 光

【化学工程与工艺开题报告:导电油墨的研究进展2600字】

【化学工程与工艺开题报告:导电油墨的研究进展2600字】
(一)选题的价值和意义 导电油墨作为现代电子印刷技术中重要的电子材料,具有面积大、较低的生产成本、批量化、柔性化、环保 化、轻量化和生产效率高等优势。通过本文的研究综述,在一定程度上预测了导电油墨的发展趋势和研究的方向, 为后来的研究者提供了一定的借鉴。 (二)文献综述 导电油墨指印刷于承印物上,使之具有传导电流和排除积累静电荷能力的油墨,是导电浆料的一种,由导电 填料、连结料、溶剂和助剂组成。其中导电填料是油墨中起导电作用的主要成分,也称导电功能相,常用的导电 填料有银、铜、石墨烯、碳纳米管等;连结料起连结作用,是油墨中成膜的主要物质,主要为合成树脂、光敏树 脂等各类高分子树脂;溶剂主要用于溶解树脂,使其发挥连结作用,增加与承印物的附着力;助剂用于改善油墨 的印刷适性,主要有分散剂、调节剂、表面活性剂、消泡剂、黏结剂等。按照导电填料的性质分类,导电油墨可 分为无机系、有机系、复合导电油墨。其中,无机系导电油墨可分为金属系、碳系、半导体材料。金属系由金属 及其核壳物质、金属化合物组成。金属系导电油墨按导电填料的粒径又可进一步分为纳米型、微米型等,金属纳 米导电油墨较微米型油墨具有更高的导电性能、更低的热处理温度。按导电填料的形状金属纳米型导电油墨可分 为金属纳米颗粒型、金属纳米线型、金属纳米片型、金属纳米板型,由于导电组分的形貌不同,四者的导电制品 表现出不同的导电性与力学性能。金属纳米颗粒导电油墨烧结后形成连续的块状金属层,适用于对导电性要求高, 但对柔性要求不高的电子产品的制造;金属纳米线导电油墨烧结后形成纳米线相互交织的网格状结构,适用于对 导电性要求不高,但对柔性和透光性要求高的电子产品中,如用纳米银线(AgNWs)代替掺锡氧化铟(ITO)制 造透明导电薄膜、可折叠传感器。金属纳米片型导电油墨因纳米片之间的接触面积大,可在较低温度下实现粒子 间的连结,形成导电通路,具有高电导率和低渗滤阈值。金属纳米板型导电油墨经印后处理形成的层叠结构具有 高剪切强度。作为蓬勃发展的技术——现代电子印刷技术,它是由电子产品制造技术与传统印刷技术的交叉结合 而促生的,然而相比于传统印刷技术,它“面积大、把生产成本降低、批量化、柔性化、环保化、轻量化和生产 效率高”的优势异常突出。任何一种技术,只要它在多种应用中具有潜在的长期维持能力,就会被商业化采用, 导电油墨就是这样一种值得注意的材料。导电油墨是现代印刷电子技术中最关键电子材料,是伴随着现代电子印 刷技术快速发展起来的一种特殊涂料。导电油墨在印刷电路板(PCB)、无线射频识别(RFID)标签、智能包装、 薄膜开关、电子元器件和平板显示器等方面的应用日趋增长,由此观之,关于导电油墨的研究与应用是具有实际 的意义和经济价值的。正因为导电油墨具备如此突出的优势,拥有着无可估量的前景,人们开始把更多的目光投 向它,越来越多的投资厂商也开始在导电油墨这一应用领域上进行投资。在国外,T+ink 公司开发出的导电油墨 就超过 2000 种,与英国太阳化学公司一起进行了关于“传感器、无线射频识别(RFID)等方面的导电油墨”的 研究与发展。日本东洋油墨研发出的 Rexalpha 系列导电油墨,极大降低了无线射频识别(RFID)标签生产成本。 BayInkTPCUNT——由德国拜耳材料科学公司开发的 Baytubes 碳纳米管配成的水性墨水,在“丝网印刷、凹版印 刷和喷墨打印”等常规印刷工艺均可适用,不仅导电率达到了 5000S/cm,还能够做到除去固化工艺。在国内,2013

喷墨导电墨水打印印迹导电性能的研究

喷墨导电墨水打印印迹导电性能的研究
lw e e au esntrn n a e c n ig. twa o n ha t o d ci ep o e t a ei r v d. ec n u tv o t mp rt r i e i g a d ls rs a nn I sf u d t tisc n u tv r p r c n b mp o e Th o d ci e y
mi oc p S M) n u-rbs t ,a l hc i e r ieeti e ee hrc r e . eutso a c so y(E adf r o e me rsmpe w i p n d o f rn t s r c a t i d R sl wt t r o p e s h r t f d f m w a e z sh h
te rt t no VP a dann - le sse s nw t hg o cnrt nwa o t nd A e dut gprm t s h oe i f n a os vr up ni i i cn et i s b ie . f r js n aa ee p co P _ i o h h ao a t a i r sc ssr c nin c n u t ei - t n spe ae o r t g Wi ii l cocp , cn i lc o uha uf et s , o d ci kj kwa rprdfr i i . t dgt rso e sann e t n a e o v n ei p 达 到识别 目的 的技 术。通
fo 2 0 口 t Q / . r m 7 Q/ o4 口
K yw r sIk e cn ut e n ; n - le prc sC n ut e rp r e o d n - t o d c v kNaosvr a il ; o dci o et j i i i t e vp y

新型导电墨水在柔性电路中的应用

新型导电墨水在柔性电路中的应用

新型导电墨水在柔性电路中的应用导言随着科技的不断发展,柔性电子技术逐渐成为了电子行业的热门领域。

而柔性电路则作为柔性电子技术的重要组成部分,被广泛应用于各种智能设备、可穿戴设备以及电子皮肤等领域。

而新型导电墨水作为柔性电路制备的关键材料,其应用前景备受关注。

本文将探讨新型导电墨水在柔性电路中的重要作用及应用。

一、新型导电墨水的基本原理新型导电墨水是一种特殊的液态导电材料,主要由导电颗粒、稳定剂、溶剂等组成。

其主要特点在于导电颗粒的高电导率和良好的可溶性,使得新型导电墨水具有较好的导电性能和可塑性。

通过在柔性基底上印刷或涂覆新型导电墨水,可以制备出高灵活性的柔性电路。

二、新型导电墨水的应用领域1. 智能可穿戴设备新型导电墨水在智能可穿戴设备中的应用非常广泛。

例如,智能手环、智能手表等可穿戴设备的导电电路通常采用柔性电路技术制备,而新型导电墨水则为柔性电路的制备提供了便利。

通过使用新型导电墨水,在柔性基底上打印出细微的导线,可以实现各个电子元件之间的连接,同时保持设备的柔性和舒适性。

2. 电子皮肤电子皮肤是一种能够模拟人体皮肤功能的柔性电子技术产品,其在医疗、运动监测等领域具有广泛的应用前景。

而新型导电墨水的应用使得电子皮肤的制备更加简单和高效。

通过在柔性基底上印刷或涂覆新型导电墨水,可以实现电子皮肤所需的传感器、导线等电子元件的制备,为电子皮肤的功能实现提供了技术支持。

3. 柔性显示器柔性显示器是一种轻薄柔韧、可弯曲的显示技术产品,具有广泛的应用前景。

而新型导电墨水的使用使得柔性显示器的制备更加简便和高效。

通过在柔性基底上印刷或涂覆新型导电墨水,可以制备出高柔性的导线、电极和发光材料,从而实现柔性显示器的制备和使用。

结论新型导电墨水作为柔性电路制备的重要材料,在智能可穿戴设备、电子皮肤、柔性显示器等领域发挥了重要的作用。

其在材料选择、制备工艺以及导电性能方面的优势,使得柔性电路的制备更加便捷和高效。

碳纳米管透明导电墨水

碳纳米管透明导电墨水

碳纳米管透明导电墨水
其次,我们可以从应用领域来讨论碳纳米管透明导电墨水的意义。

在电子设备制造领域,透明导电材料是一种关键的材料需求,
碳纳米管透明导电墨水的问世填补了传统材料在柔性、透明、导电
性等方面的不足,有望在柔性电子、可穿戴设备等领域发挥重要作用。

此外,碳纳米管透明导电墨水还可以应用于医疗器械、光伏设备、智能玻璃等领域,为这些领域的发展提供了新的可能性。

另外,我们也可以从制备工艺和性能优势来探讨碳纳米管透明
导电墨水的特点。

相比于传统的氧化铟锡(ITO)等材料,碳纳米管透
明导电墨水具有制备工艺简单、成本较低、柔性好等优势。

此外,
碳纳米管本身的优异导电性和透明性,使得制备的透明导电薄膜具
有较低的片阻和较高的透光率,能够满足各种实际应用的需求。

总的来说,碳纳米管透明导电墨水作为一种新型材料,具有许
多优越的特性和广阔的应用前景。

通过不断的研究和开发,相信碳
纳米管透明导电墨水将会在电子、光伏、医疗等领域发挥重要作用,推动相关技术的进步和创新。

石墨烯导电墨水

石墨烯导电墨水

石墨烯导电墨水导电墨水是一种能够在导电材料表面形成导电薄膜的特殊墨水。

它的应用范围广泛,可以用于制作导电电路、柔性显示屏、传感器等。

近年来,石墨烯导电墨水作为一种新型的导电材料,受到了广泛的关注和研究。

石墨烯是由碳原子形成的一层二维晶体结构,具有极高的导电性能和优异的机械强度。

石墨烯导电墨水利用石墨烯的这些特性,可以在基础材料表面形成一层导电薄膜,从而实现导电功能。

石墨烯导电墨水具有导电性能好、透明度高、柔性好等优点,因此在柔性电子领域具有广泛的应用前景。

石墨烯导电墨水的制备过程相对简单。

首先,需要将石墨烯分散在溶剂中,形成稳定的石墨烯分散液。

其次,将石墨烯分散液通过喷墨、印刷等方式涂覆在基材表面,形成导电薄膜。

最后,通过烘干等工艺将溶剂蒸发,使得导电薄膜固化。

石墨烯导电墨水的应用十分广泛。

在电子领域,石墨烯导电墨水可以用于制作柔性电路。

相比传统的刻蚀工艺,石墨烯导电墨水制作的电路更加灵活,可以适应各种形状的基材。

同时,石墨烯导电墨水的导电性能优异,可以实现高速信号传输,满足高性能电子器件的需求。

除了电子领域,石墨烯导电墨水还可以应用于光电领域。

石墨烯具有优异的光学特性,可以实现高透明度和低反射率。

因此,石墨烯导电墨水可以用于制作高透明度的导电薄膜,例如柔性触摸屏、光电传感器等。

同时,石墨烯导电墨水还可以用于制作柔性显示屏,实现可弯曲、可卷起的显示设备。

石墨烯导电墨水还可以应用于能源领域。

石墨烯具有优异的导电性能和机械强度,可以用于制作高效的电池电极材料。

通过将石墨烯导电墨水涂覆在电极表面,可以提高电极的导电性能和循环稳定性,从而提高电池的能量密度和循环寿命。

然而,石墨烯导电墨水在应用过程中还存在一些挑战。

首先,石墨烯导电墨水的制备成本较高,限制了其大规模应用。

其次,石墨烯导电墨水在导电性能方面还有一定的改进空间,需要进一步提高其导电性能和稳定性。

此外,石墨烯导电墨水在柔性基材上的附着力还需要进一步加强。

电子墨水用白色电泳颗粒和微胶囊的制备的开题报告

电子墨水用白色电泳颗粒和微胶囊的制备的开题报告

电子墨水用白色电泳颗粒和微胶囊的制备的开题报告一、选题背景及研究意义电子墨水是一种通过电子墨水屏幕实现的数字化阅读技术。

它将书籍内容下载到电子设备中并通过电子墨水屏幕进行显示。

电子墨水的主要原材料为微胶囊和颗粒,其中颗粒是通过电泳技术制备的。

白色电泳颗粒在电流的作用下分散并附在电极上,形成电泳层。

然后通过将颜料糊涂在基板上,再压制电泳层形成液晶显示器。

二、研究目标本研究的目标是通过电泳技术制备白色电泳颗粒和微胶囊,以实现电子墨水的制备。

具体目标如下:1. 研究白色电泳颗粒制备的方法。

2. 研究微胶囊的制备方法。

3. 优化制备工艺参数以获得最佳的制备效果。

三、研究内容1. 白色电泳颗粒的制备在研究中,将探究白色电泳颗粒制备的方法,并优化制备工艺参数。

将通过改变电压和电流密度等参数来实现最佳效果。

同时还将研究白色颜料的选取、材料预处理方法和加工工艺等方面的问题。

2. 微胶囊的制备微胶囊的制备涉及到材料的选择、溶液的配制和加工工艺的设计等多个方面。

其中,材料的选择对微胶囊质量和稳定性有着重要的影响,需要对不同材料的性能进行比较和分析,从而选择最适合的材料。

3. 工艺参数优化在制备过程中,需要根据实验结果优化制备工艺参数,以实现最佳效果。

其中,电压、电流密度、颜料质量和分散剂浓度等参数的影响将得到重点研究。

此外,还将通过实验和观察分析,优化加工工艺和操作流程,使制备过程更加稳定和可控。

四、预期目标与意义1. 实现电子墨水的制备本研究的最终目标是实现电子墨水的制备,为电子出版和数字化阅读提供更好的技术支持。

2. 提高电子墨水质量优化制备工艺参数,实现电子墨水颜色的准确性和稳定性,提高其显示效果和读者体验。

3. 推动数字化出版产业发展电子墨水是数字化出版技术的重要组成部分,通过本研究的开展,有望促进数字出版产业的发展和成熟。

总之,本研究将通过实验和分析,研究白色电泳颗粒和微胶囊的制备方法和工艺参数的优化,实现电子墨水的制备,为数字化出版和阅读提供更好的技术支持,推动数字化产业的发展。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
[6]Chou K.S. and Ren C.Y. Synthesis of nanosized silver particles by chemical reduction method[J]. Materials Chemistry and Physics, 2000, 64(3): 241-246
[5]Nersisyan H., Lee J., Son H., et al. A new and effective chemical reduction method for preparation of nanosized silver powder and colloid dispersion[J]. Materials Research Bulletin, 2003, 38(6): 949-956
[3]Egorova E. and Revina A. Synthesis of metallic nanoparticles in reverse micelles in the presence of quercetin[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2000, 168(1): 87-96
[9]Slistan-Grijalva A., Herrera-Urbina R., Rivas-Silva J., et al. Assessment of growth of silver nanoparticles synthesized from an ethylene glycol-silver nitrate-polyvinylpyrrolidone solution[J]. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 2005, 25(4): 438-448
[7]Wu. S.P. and Shuyuan M. Preparation of ultrafine silver powder using ascorbic acid as reducing agent and its application in MLCI[J]. Materials Chemistry and Physics, 2005,89(2): 423-427
研究内容:
1.设计合理的制备水性纳米银的方案;
2.按上述设计的方案制备水性纳米银,并检测粒径分布及稳定性情况。
研究方法和手段
尝试上述方法制备得到水性纳米银,通过粒径仪测定粒子的尺寸以及分散性,通过放置一定时间观察粒子在水中的分散稳定性。
研究步骤
1.通过查阅文献设计合理的制备水性纳米银的方法;
2.尝试用上述设计的方法制备得到水性纳米银,通过粒径仪测定粒子的尺寸以及分散性,摸索出纳米银粒子尺寸约为50nm的条件;通过放置一定时间观察粒子在水中的分散稳定性。
[12]Yakutik I., Shevchenko G., and Rakhmanov S. The formation of monodisperse spherical silver particles[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,2004, 242(1): 175-179
[8]Callegari A., Tonti D., and Chergui M. Photochemically grown silver nanoparticles with wavelength-controlled size and shape[J]. Nano letters, 2003, 3(11): 1565-1568
天津大学本科毕业论文开题报告
届:201 学院:材料科学与工程学院 专业:功能材料 2015 年 3 月 24 日
毕业论文
题目பைடு நூலகம்
一种导电墨水的设计
学生姓名
学号
指导教师
职称
讲师
(报告内容包括课题的意义、国内外发展状况、本课题的研究内容、研究方法、研究手段、研究步骤以及参考文献资料等。)
课题意义
在电子工业中,导电线路的制造至关重要,也是不可或缺的。在传统的印制电路板工业中,制作电路广泛采用光刻技术。然而,这一方法设计许多步骤,如光刻,电镀等,以致非常耗时且经费昂贵。此外,因为蚀刻过程中使用的溶剂具有腐蚀性所以基板的选择是有限的。由于这些原因在最近几年关于导电线路的制造方面方便且低成本的加工技术的开发已经引起了更多的注意。喷墨印刷技术有希望替代传统的光刻技术。
导电油墨是由金属导电微粒(银、铜、碳,通常为银)分散在连结料中形成的一种导电性复合材料,印刷到承印物上之后,起到导线、天线和电阻的作用。该油墨印刷在柔性或硬质材料(纸张、PVC、PE等)上可制成印刷电路。导电油墨干燥后,由于导电粒子间的距离变小,自由电子沿外加电场方向移动形成电流,具有良好的导电性能,可接收RFID专用的无线射频信号。对于印刷RFID标签内置天线而言,一个好的导电油墨配方,要求具有良好的印刷适性,印刷后的墨层具有附着力强、电阻率低、固化温度低、导电性能稳定等特点。基于导电油墨这些优异的特点,国外市场发展较快,而国内才刚刚起步,所以开展水性纳米银喷印导电墨水的研究有着重要的意义。本课题拟设计合成水性纳米银,为导电墨水的配制提供条件。
指导教师意见
签字:年月日
[10]Pastoriza-Santos I. and Liz-Marzán L.M. Synthesis of silver nanoprisms in DMF[J].Nano letters, 2002, 2(8): 903-905
[11]Khanna P. and Subbarao V. Nanosized silver powder via reduction of silver nitrate by sodium formaldehydesulfoxylate in acidic pH medium[J]. Materials Letters, 2003, 57(15):2242-2245
国内外发展状况
液相还原法是制备纳米银粒子的主要方法,并且条件要求苛刻,需要达到三种反应条件:1、反应相:化学还原法通常在液相中进行,包括水、极性与非极性的有机溶剂,离子液体和微乳液等。通过改变一系列的实验条件,如还原剂用量、
分散剂用量、反应温度、pH值及添加速度等可制备一系列包括尺寸、分布、形
貌和稳定性各异的金属纳米粒子。由于硝酸银是最常被使用银的前驱物,是易溶于水的盐类,因此许多研究以水相溶液做为反应相,此外一些极性较强的多元醇如乙二醇,由于对硝酸银也有相当的溶解度,也被用于制作纳米银,虽然为有机溶剂,但也可将其视为水相反应溶剂。由于硝酸银较难溶于油相的溶剂中,因此除非用在油相溶剂中溶解度较大的银前驱物,如silver trifluoroacetate[1]才能使还原反应在油相中进行,但此类银前驱物通常价格昂贵。微乳液法是另一类常见的纳米银制备方法,一般在长链烷类的溶剂中,加入乳化剂如AOT[2],再将含有金属离子的水溶液注入上述油相溶剂中形成微乳液,让化学还原反应在每个液滴内分别进行,每个油相中的水滴可以视为一个小型反应器,由于液滴中反应物质量有限,通过控制液滴内前驱物浓度,可以制备出粒径小且均匀的纳米银。常用的制备纳米银的还原剂主要有:(1)NaBH4[3]还原力强,可用来还原多种活性大的金属;(2)N2H4[4]还原反应迅速;3)HCHO[5]一般需在碱性环境下才能进行反应;(4)C6H8O6[6]需要加热;(5)C6H5O7Na3[7]碱性环境下还原银离子需加热溶液至50°C以上,可还原出粒径极小的纳米银卜10 nm或细丝。若以少量硼氢化钠水溶液注入还原系统产生晶核,后续再搭配柠檬酸钠还原硝酸银,可制作三角形纳米颗粒。(6)乙二醇无色透明液体[8],室温下还原力极弱,必须加热至120 °C以上才能有较高的反应速率,本身可溶解硝酸银,兼具溶剂与还原剂的作用。因乙二醇沸点较高(197.2 °C),升高温度提升可反应速率,高温下进行回流反应可以改善纳米银微粒的结晶型态,制作出粒径均匀的粒子,甚至可控制结晶型态,成为三角形、盘状、丝状等。此外,二甲基亚砜[9],甲醛次硫酸氢钠[10],酒石酸钠钾[11],乙二胺四乙酸[12]都曾被做为还原剂,还原得到银的纳米粒子。对于纳米粒子来说,分散性是影响其应用的很重要的因素。由于粒子在溶液中可能因为布朗运动而产生碰撞,然后因范德瓦尔斯力而凝聚,需在分散液中加入表面活性剂改变粒子的表面特性。粒子间通常有下列五种作用力:1)范德瓦尔斯力;2)静电斥力;3)溶剂化力;4)空间斥力;5)高分子架桥。一般可通过改变溶液pH值来改变静电斥力而达到稳定溶胶的作用。当粒子表面吸附一层高分子时,通常会产生空间斥力,使胶体粒子稳定分散,但当高分子浓度很低时,由于高分子链具有长度很大,可以同时吸附在一个以上的粒子表面而达到粒子架桥的效果,从而使粒子产生凝聚;若此时溶液中高分子浓度增加,粒子可能会由于吸附较多的高分子而再呈现稳定的分散状态。常用的高分子分散剂主要有聚乙烯基吡咯烷酮、聚乙烯醇。
[4]Nersisyan H., Lee J., Son H., et al. A new and effective chemical reduction method for preparation of nanosized silver powder and colloid dispersion[J]. Materials Research Bulletin, 2003, 38(6): 949-956
参考文献:
[1]高濂,孙静.纳米粉体的分散及表面改性[M].北京:化学工业出版社,2003
[2]Patakfalvi R., Oszko A., and DeKany I. Synthesis and characterization of silver nanoparticle/kaolinite composites[J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2003, 220(1-3): 45-54
相关文档
最新文档