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公开(公告)号:CN104318981A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410346270.8
申请日:2014-07-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种金属纳米线/碳纳米管复合柔性透明导电膜及其制备方法,所述复合柔性透明导电膜包括柔性透明基板,其表面涂有一层金属纳米线/碳纳米管复合导电层,金属纳米线形成交叉状主导电网络,碳纳米管形成支导电网络,支导电网络位于主导电网络的空隙中并与主导电网络相连接。其制备方法是将金属纳米线、碳纳米管、无水乙醇或丙酮混合形成悬浮液,通过喷涂、浸渍或转印在柔性透明基板上形成一层均匀膜层,最后经压制制成。本发明不需添加分散剂,工艺简单,成本低,易规模化生产;所制备的金属纳米线/碳纳米管复合柔性透明导电膜的导电网络空隙少、可见光透射率高、方块电阻低,其可见光透光率≥80%,方块电阻≤90Ω/□。
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公开(公告)号:CN103334096B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310271898.1
申请日:2013-07-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备大尺寸,柔性,无支持的拉曼增强效应的纳米银-石墨烯复合薄膜的方法;利用氧化石墨烯强的吸附功能和薄板功能,通过自组装吸附银离子获得银离子-氧化石墨烯胶体溶液,通过真空抽滤工艺获得银离子-氧化石墨烯薄膜,将获得的薄膜经过高温热处理还原工艺最终获得纳米银-石墨烯复合薄膜,该薄膜具有优异的拉曼增强效应。
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公开(公告)号:CN104821192A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510183718.3
申请日:2015-04-17
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及透明导电膜制备技术领域,尤其涉及一种高雾度柔性透明导电膜及其制备方法。导电膜包括柔性透明基板,柔性透明基板表面涂覆有透明的PVA胶体层,胶体层表面为含有银纳米线的导电层。制备方法为:将PVA溶胶涂布在柔性透明基板上,银纳米线在处理的基板上形成均匀透明导电膜。本发明制备的透明导电膜方块电阻≤90Ω/sq,可见光的透过率≥85%,光学雾度≥10%,可适用于太阳能电池透明电极。制备工艺简单易操作,成本低。
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公开(公告)号:CN104766646A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510095663.0
申请日:2015-03-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及透明导电膜制备技术领域,尤其涉及一种高耐弯折透明导电膜及其制备方法。本发明提供的柔性透明导电膜由超细银纳米线和柔性基底组成。将大长径比、超细银纳米线通过过滤、转印、二次压制等步骤,转移到柔性基底上制备出柔性透明导电膜,其可见光透过率T>90%,方块电阻Rs
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公开(公告)号:CN104759634A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510095360.9
申请日:2015-03-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一维纳米材料制备技术领域,尤其涉及一种可用于柔性透明导电膜的超细银纳米线的制备方法。以乙二醇和硝酸银为原料,通过添加金属卤化物和控制加料速度和反应温度,即可获得分散性好、平均直径20~50nm,长度为5~20 μm的超细银纳米线。本发明不需要添加晶种,实验过程简单,条件温和,环保高效,所合成的银纳米线分散性好,均匀度高,长径比大,在柔性透明导电膜中具有潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN104821192B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510183718.3
申请日:2015-04-17
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及透明导电膜制备技术领域,尤其涉及一种高雾度柔性透明导电膜及其制备方法。导电膜包括柔性透明基板,柔性透明基板表面涂覆有透明的PVA胶体层,胶体层表面为含有银纳米线的导电层。制备方法为:将PVA溶胶涂布在柔性透明基板上,银纳米线在处理的基板上形成均匀透明导电膜。本发明制备的透明导电膜方块电阻≤90Ω/sq,可见光的透过率≥85%,光学雾度≥10%,可适用于太阳能电池透明电极。制备工艺简单易操作,成本低。
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公开(公告)号:CN103334096A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310271898.1
申请日:2013-07-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机功能材料技术领域,特指一种制备大尺寸,柔性,无支持的拉曼增强效应的纳米银-石墨烯复合薄膜的方法;利用氧化石墨烯强的吸附功能和薄板功能,通过自组装吸附银离子获得银离子-氧化石墨烯胶体溶液,通过真空抽滤工艺获得银离子-氧化石墨烯薄膜,将获得的薄膜经过高温热处理还原工艺最终获得纳米银-石墨烯复合薄膜,该薄膜具有优异的拉曼增强效应。
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