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公开(公告)号:CN111704799A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010531532.3
申请日:2020-06-11
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明提供了一种用于聚合物薄膜图案化的PDMS和AAO双层嵌入式模板的制备方法:首先,制备PDMS溶液;其次,采用二次阳极氧化法制备阳极氧化铝薄片,去掉氧化铝薄膜基底的铝片,将AAO薄片放入磷酸溶液中通孔,干燥后得双通型AAO薄片;将薄片浸泡在PDMS溶液中并排气泡,取出填充有PDMS溶液的AAO薄片,刮去AAO薄片一面上的PDMS胶水并将此面与叔丁醇接触,将AAO薄片漂浮在叔丁醇溶液中清洗,取出一端通畅孔结构的AAO薄片,接着进行剩余PDMS材料交联。本发明还提供了一种上述PDMS和AAO双层嵌入式模板的应用。本发明模板制备简单、成本低,且同时具有硬模板和软模板的优点,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN115340693A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210973421.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及聚合物微纳加工领域,提供了一种可控图案化PDMS模板的制备方法,包括如下步骤:(1)玻璃仪器的准备;(2)PEO/PVPh共混溶液的配制;(3)PEO/PVPh共混溶液的等温结晶;(4)具有结晶形貌的PEO/PVPh共混薄膜的制备;(5)PDMS模板表面图案的制备。本发明的优点在于:提出了以PEO与PVPh共混薄膜结晶形貌图案作为母模板进行一种可控图案化PDMS模板的制备方法研究,该方法可通过工艺条件调节共混薄膜表面形貌实现对PDMS模板图案的控制,操作简单、成本低廉、工艺环保和图案易控等特点,可以广泛应用于不同聚合物薄膜表面的微纳加工。
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公开(公告)号:CN107955183A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711248392.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种具有光反应活性的配位聚合物及其制备方法,所述具有光反应活性的配位聚合物为[银(1,2-双(3-吡啶基)-乙烯)(2,2’-联苯二甲酸氢基)]n或{[银(1,2-双(3-吡啶基)-乙烯)(2,2’-联苯二甲酸氢基)]·乙腈·水}n。纯晶态1,2-双(3-吡啶基)-乙烯没有光反应活性,本发明利用配位聚合物为载体,经紫外光催化,可使1,2-双(3-吡啶基)-乙烯发生二聚环加成反应;本发明进一步利用溶剂插层,促使配位聚合物中1,2-双(3-吡啶基)-乙烯的光反应活性增强,可再生、无污染的太阳光即可使1,2-双(3-吡啶基)-乙烯的二聚环加成反应发生。
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公开(公告)号:CN115369487B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210820069.3
申请日:2022-07-12
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种超长棒状聚3‑己基噻吩晶体的制备方法,包括以下步骤:(1)溶液配制:将P3HT溶解于氯苯溶剂中,配制P3HT的氯苯溶液,待P3HT完全溶解后进行过滤处理;(2)一次等温结晶:将过滤后的P3HT的氯苯溶液先进行保温,再进行降温,然后进行等温结晶处理,得到一次结晶液;(3)二次等温结晶:将一次结晶液先进行降温,然后进行等温结晶处理,得到二次结晶液;(4)薄膜制备:利用溶液旋涂法将二次结晶液在硅片衬底上制备出P3HT薄膜;(5)薄膜干燥:对P3HT薄膜进行真空干燥。本发明制备方法属于简易的P3HT液相分步等温结晶方法,条件温和、操作简便、无特殊设备要求,所得超长棒状聚3‑己基噻吩晶体可用于有机光电器件的应用。
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公开(公告)号:CN111704799B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010531532.3
申请日:2020-06-11
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明提供了一种用于聚合物薄膜图案化的PDMS和AAO双层嵌入式模板的制备方法:首先,制备PDMS溶液;其次,采用二次阳极氧化法制备阳极氧化铝薄片,去掉氧化铝薄膜基底的铝片,将AAO薄片放入磷酸溶液中通孔,干燥后得双通型AAO薄片;将薄片浸泡在PDMS溶液中并排气泡,取出填充有PDMS溶液的AAO薄片,刮去AAO薄片一面上的PDMS胶水并将此面与叔丁醇接触,将AAO薄片漂浮在叔丁醇溶液中清洗,取出一端通畅孔结构的AAO薄片,接着进行剩余PDMS材料交联。本发明还提供了一种上述PDMS和AAO双层嵌入式模板的应用。本发明模板制备简单、成本低,且同时具有硬模板和软模板的优点,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN107955183B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711248392.3
申请日:2017-12-01
Applicant: 淮北师范大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种具有光反应活性的配位聚合物及其制备方法,所述具有光反应活性的配位聚合物为[银(1,2‑双(3‑吡啶基)‑乙烯)(2,2’‑联苯二甲酸氢基)]n或{[银(1,2‑双(3‑吡啶基)‑乙烯)(2,2’‑联苯二甲酸氢基)]·乙腈·水}n。纯晶态1,2‑双(3‑吡啶基)‑乙烯没有光反应活性,本发明利用配位聚合物为载体,经紫外光催化,可使1,2‑双(3‑吡啶基)‑乙烯发生二聚环加成反应;本发明进一步利用溶剂插层,促使配位聚合物中1,2‑双(3‑吡啶基)‑乙烯的光反应活性增强,可再生、无污染的太阳光即可使1,2‑双(3‑吡啶基)‑乙烯的二聚环加成反应发生。
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公开(公告)号:CN115340693B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210973421.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明涉及聚合物微纳加工领域,提供了一种可控图案化PDMS模板的制备方法,包括如下步骤:(1)玻璃仪器的准备;(2)PEO/PVPh共混溶液的配制;(3)PEO/PVPh共混溶液的等温结晶;(4)具有结晶形貌的PEO/PVPh共混薄膜的制备;(5)PDMS模板表面图案的制备。本发明的优点在于:提出了以PEO与PVPh共混薄膜结晶形貌图案作为母模板进行一种可控图案化PDMS模板的制备方法研究,该方法可通过工艺条件调节共混薄膜表面形貌实现对PDMS模板图案的控制,操作简单、成本低廉、工艺环保和图案易控等特点,可以广泛应用于不同聚合物薄膜表面的微纳加工。
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公开(公告)号:CN115369487A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210820069.3
申请日:2022-07-12
Applicant: 淮北师范大学
Abstract: 本发明公开了一种超长棒状聚3‑己基噻吩晶体的制备方法,包括以下步骤:(1)溶液配制:将P3HT溶解于氯苯溶剂中,配制P3HT的氯苯溶液,待P3HT完全溶解后进行过滤处理;(2)一次等温结晶:将过滤后的P3HT的氯苯溶液先进行保温,再进行降温,然后进行等温结晶处理,得到一次结晶液;(3)二次等温结晶:将一次结晶液先进行降温,然后进行等温结晶处理,得到二次结晶液;(4)薄膜制备:利用溶液旋涂法将二次结晶液在硅片衬底上制备出P3HT薄膜;(5)薄膜干燥:对P3HT薄膜进行真空干燥。本发明制备方法属于简易的P3HT液相分步等温结晶方法,条件温和、操作简便、无特殊设备要求,所得超长棒状聚3‑己基噻吩晶体可用于有机光电器件的应用。
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公开(公告)号:CN105355543B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510629271.8
申请日:2015-09-29
Applicant: 淮北师范大学
IPC: H01L21/027 , G03F7/20
Abstract: 基于蚕丝纤维的图案化半导体聚合物薄膜制备方法,主要用于制备半导体聚合物薄膜材料的微纳图案化,该方法包括:首先采用曝光技术在光刻胶薄膜表面制备所需聚合物薄膜微纳图案的互补尺寸;其次将未交联的PDMS材料涂在有图案的光刻胶薄膜表面,进行热交联处理后取下,光刻胶图案就转移到PDMS薄膜软模板的表面;再者将有微纳图案的PDMS薄膜放在蚕丝纤维水溶液上面,室温干燥处理后就可以制备有微纳结构的蚕丝纤维薄膜;最后将蚕丝纤维薄膜作为模板,利用纳米压印技术就可以实现不同半导体聚合物薄膜的图案化。该制备方法具有步骤简单、低成本、大面积和操作条件要求低等优点,尤其适用于刚性强或者室温图案化的有机半导体材料,具有良好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN105355543A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510629271.8
申请日:2015-09-29
Applicant: 淮北师范大学
IPC: H01L21/027 , G03F7/20
CPC classification number: H01L21/027 , G03F7/20
Abstract: 基于蚕丝纤维的图案化半导体聚合物薄膜制备方法,主要用于制备半导体聚合物薄膜材料的微纳图案化,该方法包括:首先采用曝光技术在光刻胶薄膜表面制备所需聚合物薄膜微纳图案的互补尺寸;其次将未交联的PDMS材料涂在有图案的光刻胶薄膜表面,进行热交联处理后取下,光刻胶图案就转移到PDMS薄膜软模板的表面;再者将有微纳图案的PDMS薄膜放在蚕丝纤维水溶液上面,室温干燥处理后就可以制备有微纳结构的蚕丝纤维薄膜;最后将蚕丝纤维薄膜作为模板,利用纳米压印技术就可以实现不同半导体聚合物薄膜的图案化。该制备方法具有步骤简单、低成本、大面积和操作条件要求低等优点,尤其适用于刚性强或者室温图案化的有机半导体材料,具有良好的实际应用价值。
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