无色透明聚酰亚胺领域取得系列进展

无色透明聚酰亚胺(CPI)广泛用作柔性显示器件的盖板、基板以及触控层面板,这些领域要求CPI具有高玻璃化转变温度(Tg)、低热膨胀系数(CTE)、出色的光学透明度和良好的力学性能。传统聚酰亚胺由于其共轭的芳香骨架和电荷转移络合物的形成,颜色多为黄色甚至棕黑色。通过合理的结构改性可以获得CPI,常用的方法包括引入含氟基团、脂环单元、大体积取代基、刚性非共面结构等。但是,这些方法通常会造成CPI热性能和机械性能的下降,如何获得兼具高玻璃化温度、高光学透明性和良好力学性能的CPI仍是尚待解决的难题。 中国科学院宁波材料技术与工程研究所高性能高分子材料团队王震研究员、阎敬灵研究员自2006年报道以肼为二胺的全五元环CPI的合成以来(Macromolecules, 2006, 39, 7555-7560),一直致力于新型CPI的合成及薄膜结构与性能关系的研究。团队从分子设计角度出发,先后设计并合成了多种新型的脂环族二酐单体(十氢萘四甲......阅读全文

理化所研制柔性显示用无色聚酰亚胺薄膜及器件

  聚酰亚胺(PI)被誉为处于高分子材料金字塔顶端的材料,具有优异的热稳定性、机械性能、绝缘性能以及化学稳定性,广泛应用于电气、电子器件、航空航天等领域。具有高透光度的无色PI薄膜是一类新型战略性功能材料,在柔性显示领域具有广阔的应用前景。   常见的PI薄膜由芳香族单体聚合而成,由于体系内容易产生

理化所研制柔性显示用无色聚酰亚胺薄膜及器件

  聚酰亚胺(PI)被誉为处于高分子材料金字塔顶端的材料,具有优异的热稳定性、机械性能、绝缘性能以及化学稳定性,广泛应用于电气、电子器件、航空航天等领域。具有高透光度的无色PI薄膜是一类新型战略性功能材料,在柔性显示领域具有广阔的应用前景。   常见的PI薄膜由芳香族单体聚合而成,由于体系内容易产生

理化所研制柔性显示用无色聚酰亚胺薄膜及器件

  聚酰亚胺(PI)被誉为处于高分子材料金字塔顶端的材料,具有优异的热稳定性、机械性能、绝缘性能以及化学稳定性,广泛应用于电气、电子器件、航空航天等领域。具有高透光度的无色PI薄膜是一类新型战略性功能材料,在柔性显示领域具有广阔的应用前景。  常见的PI薄膜由芳香族单体聚合而成,由于体系内容易产生电

无色透明聚酰亚胺领域取得系列进展

无色透明聚酰亚胺(CPI)广泛用作柔性显示器件的盖板、基板以及触控层面板,这些领域要求CPI具有高玻璃化转变温度(Tg)、低热膨胀系数(CTE)、出色的光学透明度和良好的力学性能。传统聚酰亚胺由于其共轭的芳香骨架和电荷转移络合物的形成,颜色多为黄色甚至棕黑色。通过合理的结构改性可以获得CPI,常用的

长春应化所发明柔性透明聚酰亚胺薄膜材料

  中国科学院长春应用化学研究所杨正华研究员课题组科研人员发明出一种柔性透明聚酰亚胺薄膜材料及其制备方法,并于近日获得国家知识产权局授权。   柔性衬底非晶硅太阳能电池日益受到人们重视。它可以任意弯曲,安装携带方便,在航空、航天领域取得广泛应用,是邻近空间动力飞艇不可或缺的能源组件。

无色液体透明度测试

无色液体透明度测试 (1)按动功能键,切换至“透光率”测试模式。 (2)调整测试波长 (460 纳米)。 (3)用遮 体调零 。(4)用无色液体标准液校正100.00% 。(5)置入待测样品,读取测试数据。 (6)平行测定两次,如果两次测定结果之差不大于2,取这两次测定结果的平均值 。

溶血环为什么是无色透明的

  溶血环是溶血性细菌在血平板上培养时在菌落周围产生的一圈透明的环带。溶血性细菌产生溶血毒素破坏红细胞,释放血红蛋白。血红蛋白是一种蛋白质,可以作为细菌生长的氮源而被分解,所以无色。

未来智能试衣镜:LG展示77英寸柔性透明OLED显示技术

  LG 刚刚发布了全球首款 77 英寸的柔性、透明 OLED 显示屏,而且高度比阿汤哥(Tom Cruise)还略胜一筹。当然,这是在不穿鞋的情况下。Google 搜索结果表明,汤姆·克鲁斯的净身高为 5 英尺 7 英寸,约合 170 公分。相比之下,LG 这款 77 英寸 16:9 显示屏的高度

王震:科技报国-笃行致远

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488356.shtm 王震在办公室。(本文图片均由宁波材料所提供)  “面对疫情冲击,专项任务的挑战,在贵所鼎力支持和全力配合下,型号竞标赢得领先优势,专项任务圆满完成。” 2021年

透明柔性微型超级电容器

电子产品正朝着柔性化、透明化、轻薄化的趋势发展。研究高性能柔性透明电极材料与透明超级电容器对柔性电子产品的透明化具有重要的意义。最近,东华大学的王宏志课题组侯成义博士等人基于二硫化钼纳米材料开发了全透明柔性微芯片超级电容器。二硫化钼是一种过渡金属硫化物纳米材料,具有多样的晶格排布方式(1T, 2H,

王敬波:治理学术抄袭法律不能缺位

   学术抄袭是生长在学术共同体上的一个毒瘤,被曝光的不仅有大学生、研究生、教师与研究人员,还有知名教授。随着技术发展,学术抄袭由“剪刀+糨糊”升级为更便捷的“复制+粘贴”。作为学术造假的主要形式,学术抄袭是学术领域的腐败现象,其恶劣影响丝毫不逊于官员腐败,不仅破坏了国家科技创新的动力,也断送了国家

华科专家屠国力研发高透明度的聚酰亚胺薄膜

  近日,湖北省高校科技人员创新创业大赛在汉举行,华中科大教授屠国力凭着其研发的高透明度的聚酰亚胺薄膜获得大赛评委的青睐。图片来源网络  柔性OLED显示屏具备可弯曲、轻薄抗摔、响应快速、使用温度范围广优点,其应用范围日益广泛,在智能手表、智能手机等小尺寸市场已经进入爆发式增长阶段,在电视等大尺寸显

973计划部署高性能聚酰亚胺薄膜和纤维材料结构研究

  聚酰亚胺(Polyimide,PI)不但具有耐高/低温、高电绝缘、低介电常数和损耗、高强高韧、耐辐照和耐腐蚀等优异的性能,而且可加工成薄膜、纤维、复合材料、工程塑料、泡沫等多种形式的材料。高性能PI薄膜是微电子封装与制造、电气绝缘等领域不可或缺的关键材料,高性能PI纤维因具有芳纶无法比拟的耐紫外

超薄透明柔性屏幕:屏幕可卷曲并收纳?

  从智能手机、平板电脑到电脑显示器、电视屏幕,电子显示器随处可见。随着即时通讯需求的增长,对于这些通讯设备的可携带性要求越来越高,例如电脑显示器,如果能卷起来,这对于运输和存储将会是非常方便的。  《自然 纳米技术》杂志最近发表的一项特拉维夫大学(TAU)的研究介绍了一种新的DNA肽结构

科技报国--笃行致远

王震在操作制备材料的高温压机。 宁波材料所供图“面对疫情冲击、专项任务的挑战,在贵所鼎力支持和全力配合下,型号竞标赢得领先优势,专项任务圆满完成。”2021年春节和2022年夏季,中科院宁波材料技术与工程研究所(以下简称宁波材料所)分别收到了两封来自合作单位的感谢信。 该所高分子与复合材料实验室高性

让柔性显示屏性能更稳固

韩国科学家报告了一种柔性可拉伸有机发光装置的构造,这种装置的性能较以前的技术形式有所提高。研究解决了传统可拉伸显示器在拉伸时分辨率降低的问题,有助于开发下一代可适配技术。相关研究近日发表于《自然—通讯》。可拉伸屏幕有许多潜在应用,例如可穿戴技术、健康监测设备,或先进车载显示器。可拉伸装置的传统设计包

基金委公布生命科学部专项项目专家评审组名单

根据国家自然科学基金委员会相关规定,现公布生命科学部2022年度专项项目专家评审组名单(合计74人):毕彦超、曹晓风、陈春英、陈佺、程晓莉、储成才、崔丽娟、崔庆华、邓兴旺、丁建平、董志诚、樊春海、冯越、高彩霞、葛剑平、郭茂祖、韩敬东、贺永、黄荣峰、黄学辉、黄勋、蒋澄宇、孔令让、李林、林金星、刘陈立、

日本Mectron和LG化学合作开发出柔性基板新材料

  柔性基板制造商日本Mectron与韩国材料厂商LG化学合作开发出了用于柔性基板的新型绝缘材料。这种材料不仅能够承受修理时所需要的350℃以上高温,还支持高速接口等的高速传输性能。过去这两项性能很难兼顾,利用该材料便能够更加容易地设计和制造电子产品(图1)。比如,传输损耗为-3dB时的支持频率,现

索尼研发出柔性超薄OLED显示屏

  据英国《每日电讯报》27日报道,日本索尼公司表示,该公司已经研发出了全球首款柔性彩色显示屏幕。   该4.1英寸超薄有机发光二极管显示屏(OLED)的厚度仅为80微米,分辨率为432×240,可显示1600万色,达到100尼特亮度和1000∶1的对比度。   索尼表示,这款可卷

柔性显示塑料基板材料核心ZL分析

  随着资讯化技术快速发展,今天可随时随地且轻易举获取情报,而拥有便利、可移动性的可携式机器正大受欢迎。因此更加轻薄且便携式显示成为了携带型机器的基本条件,甚至设计变更自由、不易碎、柔软且有韧性,有时可像纸张一样折叠或卷起的柔性显示的必要性也逐渐显现。   技术分类:以柔性显示塑料基板材料相关的聚

“柔性基板材料及柔性显示关键技术开发”通过技术验收

  2018年5月5日,科技部高技术研究发展中心在武汉组织了国家863计划新材料技术领域“柔性基板材料及柔性显示关键技术研究开发”课题验收。  课题突破了用于柔性基板的聚酰亚胺浆料合成技术,设计出具有自主知识产权的分子结构,并满足高耐热稳定性、高拉伸强度和低热膨胀系数等关键特性要求;在6代AMOLE

我国在聚酰亚胺薄膜产业化方面起步并不晚

  高性能聚酰亚胺薄膜在很宽的温度范围内(-269~400℃)内具有稳定而优异的物理、化学、电学和力学性能,是其它塑料薄膜如尼龙薄膜、聚酯薄膜、聚丙烯薄膜和聚乙烯薄膜等无法比拟的,在当今许多高新技术产业,尤其是微电子、电气绝缘、航空航天等领域发挥着重要的作用。高性能聚酰亚胺薄膜与碳纤维和芳纶纤维一起

石墨烯可望大幅提升柔性显示屏性能

  柔性显示屏在智能手机等设备上已有所应用,但材料性能仍限制了普及程度。英国研究人员日前报告说,他们用一种基于石墨烯的新材料制成新型柔性显示屏,在柔韧性、亮度等方面比同类产品有所提高。   与采用玻璃基板的传统液晶显示屏不同,采用塑料基板的柔性屏借助薄膜封装等技术,让面板可弯曲、不易折断且更轻薄,这

石墨烯使普通纸变为柔性显示器

  最近,土耳其比尔肯大学研究人员将一张普通的打印纸夹在两层石墨烯膜(由多层石墨烯构成)之间,使其变成了一种柔性电子显示器。他们还将石墨烯排布成多像素模式,把纸折成三维形状,在上面打印出彩色图案,展示了不同于晶片技术的另一类效果。   据美国电气电子工程师协会(IEEE)《光谱》网站近日报道,在柔性

韩用石墨烯制造出柔性透明触摸屏

  据美国麻省理工学院《技术评论》杂志报道,韩国研究人员首次制造出了由多层石墨烯和玻璃纤维聚酯片基底组成的柔性透明显示屏。   厚度仅为一个原子的石墨烯拥有超凡的坚硬度、柔韧度、透明度和导电性,可以广泛应用于触摸屏和太阳能电池的制造中。阻碍石墨烯技术快速发展的壁垒则是制造出大尺寸的

用于室内雾霾净化的柔性透明智能窗口材料

  如何治理大气污染,仍然是人类目前面临的急需解决的问题之一。在雾霾环境中,有效防护PM2.5的口罩为N95级,但是体感憋闷,无法长时间佩戴。介于室外除霾和个人防护之间,室内空气净化是保证人们健康工作和生活的一项有效措施。同时,保持室内的温度适宜需要消耗大量能源,随着人们生活水平的提高,这项能耗将持

高性能铜网格柔性透明电极研究取得新进展

  基于铜的柔性透明电极因其价格低廉、性能优异,在柔性电子领域具有广阔的应用前景。已报道的铜基柔性透明电极主要是基于铜纳米线网络和铜网格的透明电极,在实际应用中面临两个主要难题:一是制备过程比较复杂,不利于大规模生产;二是微纳尺度的铜极易被氧化,降低材料的导电性能。这些问题极大地限制了铜基透明电极的

沈国震课题组研制高性能柔性宽光谱图像传感器

  近日,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室沈国震课题组在柔性宽光谱成像的研究中取得新进展。  宽光谱成像技术通常能对包含多个波段(如紫外、可见、近红外、中红外、远红外等)的环境或物体进行完整的探测和成像。在复杂环境中,由于能够获得多个波段的信息,宽光谱成像技术在目标探测和识别方面相比

聚酰亚胺涂层探头

聚酰亚胺涂层探头对于一些易令金属探头受影响的环境,聚酰亚胺涂层探头是个很好的解决方案。 聚酰亚胺对侵蚀性较强的化学品具有良好的耐受性,而硅胶护套又能为探头提供防护。 而且其直径较窄,很适合需要较高空间分辨率的应用。 产品详情                               通过使用BIF

利用离子液体制备的可显示柔性纺织材料

  一周速览:本周Nature  显示器是现代电子技术的基本组成部分。将显示器集成到纺织品中为智能电子纺织品可以实现可穿戴技术的最终目标,改变我们与电子设备的交互方式。显示纺织品可为语言障碍人士提供实时通信工具。  复旦大学彭慧胜、陈培宁等报道了一种6米长,25厘米宽的显示织物,包含5×105个电致