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A3面積、米級長度!新型柔性碳納米薄膜

日期:2026-04-10 10:13
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摘要:A3面積、米級長度!新型柔性碳納米薄膜

A3面積、米級長度!新型柔性碳納米薄膜


需要增透減反技術(shù)可以聯(lián)系我們上海工廠18917106313

上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件的高科技企業(yè),公司2005年成立在上海閔行零號灣創(chuàng)業(yè)園區(qū),專業(yè)的光電鍍膜公司,技術(shù)背景依托中國科學(xué)院,卷柔產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工;光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡,平板顯示,安防監(jiān)控等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn),為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

在現(xiàn)代技術(shù)中,透明導(dǎo)電薄膜(TCF)是許多電子、光電、能源等設(shè)備的重要組成部分。其中,氧化銦錫(ITO)以其優(yōu)異的透明導(dǎo)電性成為了工業(yè)生產(chǎn)中的主流。然而,銦是****資源且價格昂貴,ITO固有的脆性更是使其難以應(yīng)用在日漸發(fā)展的柔性可穿戴器件中。目前,已開發(fā)出碳納米薄膜、金屬納米線、導(dǎo)電高分子等替代ITO的透明導(dǎo)電材料。其中,碳納米薄膜被認(rèn)為是*有潛力的候選材料之一,因其具有優(yōu)異的電學(xué)和光學(xué)特性,柔性和出色的穩(wěn)定性,以及未來**應(yīng)用和航空航天領(lǐng)域亟需的輕質(zhì),抗輻照,以及超耐疲勞等特性。然而,實(shí)現(xiàn)柔性透明導(dǎo)電薄膜廣泛應(yīng)用的前提不僅要求其有高質(zhì)量,而且還須能夠大面積甚至規(guī)模化制備。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),中國科學(xué)院物理研究所周維亞研究員指導(dǎo)博士生岳盈等,研發(fā)了一種新穎的刻面驅(qū)動碳納米管網(wǎng)絡(luò)重組方法(FD-CNNR),用于制備大面積柔性自支撐碳納米透明導(dǎo)電薄膜,使重組薄膜的力學(xué)強(qiáng)度、透光率和電導(dǎo)率等多種性能得到協(xié)同提升,并且其面積可達(dá)A3尺寸,長度可達(dá)米級。基于該薄膜,設(shè)計并構(gòu)筑了一種新型柔性智能窗。相關(guān)工作以“Large-area Flexible Carbon Nanofilms with Synergistically Enhanced Transmittance and Conductivity Prepared by Reorganizing Single-walled Carbon Nanotube Networks”為題發(fā)表在《Advanced Materials》上。

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/ 碳納米薄膜的透明導(dǎo)電性、力學(xué)性能得到協(xié)同提升 /

目前,工業(yè)界大多認(rèn)為應(yīng)用于智能窗、觸摸屏、可穿戴設(shè)備等的TCF應(yīng)保持85%以上的透光率,并且在實(shí)際應(yīng)用中的TCF面電阻需小于100 Ω/sq。圖1a-c為使用FD-CNNR方法制備的A4、A3尺寸,以及長度為米級的大面積自支撐重組碳納米薄膜照片,薄膜厚度僅幾十納米,自支撐地漂浮在水面上。對單獨(dú)的石墨烯(G),原始單壁碳納米管(SWNT),重組單壁碳納米管(RSWNT),以及重組碳納米管-石墨烯(G-RSWNT)薄膜的透明導(dǎo)電性進(jìn)行測試,結(jié)果顯示在圖1d中。制備的RSWNT TCF在90%透光率下,面電阻僅110 Ω/sq,G-RSWNT TCF更是在86%的透光率下具有僅69 Ω/sq的面電阻,相比于原始的SWNT,導(dǎo)電性提升了2.3倍,透光率提升了11%,實(shí)現(xiàn)了透明導(dǎo)電性的協(xié)同提升。并且, RSWNT TCF 和 G-RSWNT TCF的力學(xué)強(qiáng)度也得到了協(xié)同提升,楊氏模量分別為~35和~45 MPa,約為原始SWNT-TCF(~5 MPa)的8倍(圖1e)。

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圖 1. (a-c)漂浮在水面上的自支撐G-RSWNT薄膜照片,尺寸分別為1 m×10 cm,A4尺寸,A3紙尺寸。(d)不同碳納米薄膜的透射光譜和面電阻。(e)不同碳納米薄膜的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,斜率代表?xiàng)钍夏A俊?

/ 刻面驅(qū)動重組機(jī)制助力形成大面積Y型互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) /

FD-CNNR方法的示意圖如圖2a和2b所示。SWNT貼合在光滑的銅箔上,在真空中加熱。隨著溫度的升高,銅與吸附的微量氧發(fā)生表面重構(gòu),產(chǎn)生鋸齒狀的微觀結(jié)構(gòu),稱之為“刻面”。具體的,在高溫下,化學(xué)吸附的氧將蒸發(fā)的銅原子捕獲到流體相,流體相中的Cu-O前體在表面凝聚成Cu-O 鏈,該過程涉及大量的銅原子傳輸。隨著溫度的升高,刻面的寬度從*初的幾納米逐漸變大。在900 ℃左右刻面的寬度可達(dá)幾十至幾百納米,這時 SWNT的位置會顯著受到銅原子傳輸?shù)挠绊懀纯堂骝?qū)動SWNT發(fā)生移動,相鄰的SWNT逐漸靠近并形成連接,SWNT重組開始。當(dāng)溫度升高到1030 ℃,由于接近銅熔點(diǎn),預(yù)熔顯著,刻面的形貌逐漸消失,RSWNT重組也基本完成,此時可通入碳源進(jìn)一步制備G-RSWNT。原位的SEM表征證實(shí)了這一過程(圖2c和2d)。獲得的RSWNT和G-RSWNT的形貌圖像如圖2e和2f所示,表面干凈平整,呈現(xiàn)出大面積的Y型互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。這是一種更高效的導(dǎo)電路徑和更堅韌的力學(xué)網(wǎng)絡(luò),是協(xié)同提升重組碳納米薄膜多種性能的關(guān)鍵因素。

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圖 2. (a,b)刻面驅(qū)動SWNT網(wǎng)絡(luò)重組示意圖。(c,d)RSWNT和G-RSWNT的SEM圖像。

【大面積自支撐碳納米透明導(dǎo)電薄膜可被無損轉(zhuǎn)移至目標(biāo)襯底】

將重組碳納米管薄膜的各項(xiàng)性能與*近的代表性柔性TCF相關(guān)的報道進(jìn)行比較,如圖3a和3b所示。可見,重組碳納米薄膜不僅透明導(dǎo)電性處于**水平,還具有自支撐、潔凈轉(zhuǎn)移等優(yōu)異特性。同時,該工作擬補(bǔ)了大面積石墨烯-碳納米管復(fù)合薄膜領(lǐng)域的研究短板。

在實(shí)際應(yīng)用中,大面積、均勻的G-RSWNT薄膜可以通過Batch-to-Batch方法自支撐轉(zhuǎn)移至任意襯底。該工藝十分簡單,并且具有良好的兼容性。圖3c展示了PET襯底上的大面積G-RSWNT薄膜照片。

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圖 3. (a)本工作與其他報道中的碳納米薄膜的面電阻和透光率比較。(b)本工作與其他報道中的碳納米薄膜的多種性能比較。(c)A3尺寸和1 m×10 cm的G-RSWNT TCF照片,襯底為PET。

/ 基于重組碳納米透明導(dǎo)電薄膜和相變液晶的柔性智能窗 /

優(yōu)異的透明度和導(dǎo)電性以及大面積的制備使得重組碳納米薄膜成為下一代透明導(dǎo)電材料的有力競爭者。隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的加快,滿足節(jié)能環(huán)保等多功能需求的智能化設(shè)備日益受到重視。在建筑,交通運(yùn)輸甚至航空航天等領(lǐng)域,用于分隔內(nèi)外空間的窗戶往往會帶來額外的能源耗散,在一些惡劣的環(huán)境下還會面臨起霧和結(jié)冰等問題。這一方面會帶來能源的浪費(fèi),另一方面還會對窗戶的**性和實(shí)用性造成影響。為了解決這些問題,本工作制備了一種基于G-RSWNT薄膜和相變液晶的柔性智能窗,可以實(shí)現(xiàn)可控調(diào)光,快速加熱,除霧等功能。其原理示意和性能測試如圖4a和4b所示。

根據(jù)需求,當(dāng)環(huán)境溫度低于相變溫度(~30°C)時,智能窗處于透明狀態(tài)(OFF),此時會有更多的陽光進(jìn)入室內(nèi)。當(dāng)環(huán)境溫度較高,或需要保護(hù)隱私、投影等功能時,可通過增加電壓(2 V cm-1)將智能窗調(diào)節(jié)到不透明狀態(tài)(ON)。當(dāng)窗戶遇到霧氣時,智能窗可以通過焦耳加熱(0.04 W cm-2)來除霧。圖4e-g展示了A4 尺寸的柔性智能窗的實(shí)際工作照片。得益于 G-RSWNT TCF 的出色穩(wěn)定性,智能窗在人工控制服役期間同樣具有出色的環(huán)境穩(wěn)定性。

這種性能**的多功能柔性智能窗未來可用于顯示窗、顯示鏡、顯微鏡、相機(jī)鏡頭等設(shè)備。此外,它在航空航天飛行器、建筑房屋(商店、辦公室等)、農(nóng)作物種植、運(yùn)輸設(shè)備(輪船、飛機(jī)等)以及在極寒地區(qū)使用的裝甲車等場景中也有很大的使用價值。

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圖 4. (a)基于G-RSWNT薄膜的柔性智能窗的結(jié)構(gòu)和原理示意圖。(b)智能窗在不同電壓密度下的溫度變化。(c)智能窗在不同穩(wěn)態(tài)溫度下的功率面密度。(d)智能窗在ON/OFF狀態(tài)下的透射率。(e, f)室溫25 ℃,展平和彎曲狀態(tài)下,通過電壓調(diào)控智能窗透明度變化。(g)20 ℃下的除霧測試,智能窗工作溫度為28 ℃。

/ 總結(jié) /

為了克服碳納米薄膜的一些關(guān)鍵特性(透明度、導(dǎo)電性、力學(xué)強(qiáng)度等)之間的相互制約,本工作提出了一種先進(jìn)的FD-CNNR 策略來設(shè)計并制備重組碳納米薄膜(包括 RSWNT TCF和 G-RSWNT TCF)。這些薄膜表現(xiàn)出優(yōu)異的柔性、高力學(xué)強(qiáng)度、輕質(zhì)、出色的透光率和導(dǎo)電性、以及穩(wěn)定性。同時,還可以實(shí)現(xiàn)大面積甚至規(guī)模化制備。基于大面積柔性 G-RSWNT TCF 的新型 A4 尺寸柔性智能窗已經(jīng)研制成功,可以實(shí)現(xiàn)可控調(diào)光和快速除霧,在智能制造領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

柔性、輕質(zhì)、高強(qiáng)度、大面積的碳納米透明導(dǎo)電薄膜可應(yīng)用于柔性電子、光電器件、光學(xué)工程、人工智能、現(xiàn)代建筑、交通運(yùn)輸甚至航空航天等領(lǐng)域。此外,F(xiàn)D-CNNR 策略不僅能為 TCF 的結(jié)構(gòu)設(shè)計和性能優(yōu)化提供新的視角,還能為其他功能薄膜(高強(qiáng)度薄膜、保護(hù)膜等)的研究提供新的啟示。


原文:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202313971

來源:DT-Carbontech



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上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學(xué)儀器及其零配件的高科技企業(yè),公司2005年成立在上海閔行零號灣創(chuàng)業(yè)園區(qū),專業(yè)的光電鍍膜公司,技術(shù)背景依托中國科學(xué)院,卷柔產(chǎn)品主要涉及光學(xué)儀器及其零配件的研發(fā)和加工;光學(xué)透鏡、反射鏡、棱鏡,平板顯示,安防監(jiān)控等光學(xué)鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn),為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務(wù)。

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