印刷电子技术在LED显示器件的应用(共4661字).doc
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1、印刷电子技术在LED显示器件的应用(共4661字)作为电子工业未来发展的热点,印刷电子学是指以影印(Gravure)、丝印(Screen)或喷墨(Ink-jet)等印刷方法,将金属、无机或有机材料转移到基板上,制成各种电子器件或电子线路。印刷电子学的终极目标是实现全印刷电路。目前主流的电子加工工艺,如化学/物理气相沉积和光刻技术,通常效率低,成本高,材料浪费严重,且对环境污染比较大。因此,可在常温、常压下以按需给料方式实现低成本制造的印刷电子学技术正越来越多地受到工业界和学术界的关注。数字化印刷设备和电子墨水是印刷电子学的两大支柱。影印、丝印及喷墨打印手段可以复合使用,但一般认为将以喷墨为主流
2、。2印刷电子学在近年的发展印刷电子学的发展潜力巨大,而聚合物有机发光材料及近来研发的可溶性小分子有机发光材料,可以通过旋涂、喷墨打印和提拉等溶液加工工艺制备低成本、大尺寸和柔性的有机发光器件,成为印刷电子学中新兴的重要方向。印刷电子学的材料,主要分金属、无机和有机三大类。目前常见的是金属类,且主要集中在金、银、铜、铝等几类材料。有机类材料在有机半导体器件和有机光电器件中已取得大量应用,但还存在可靠性差,寿命短和载流子迁移率低等问题。无机材料因为可印刷性较差,烧结温度较高,并且较难形成致密结构,所以发展相对落后,但近年也有一些新的进展。印刷电子学的材料(即电子墨水)的三个关键发展方向为:(1)有
3、机光电材料的发展。有机发光器件和有机太阳电池(也包括新近出现的钙钛矿、量子点光电器件)的日益成熟,对有机光电材料的印刷加工提出了紧迫的要求。(2)新型纳米材料的应用。为实现高精度、高分辨率和高速直写,印刷材料必须纳米化。例如用纳米银颗粒制作的电子墨水制备电极,具有高导电率和低烧结温度的特点。(3)印刷传统半导体材料的实现。传统半导体材料,如硅、锗等,是现代半导体工业的基石,利用印刷电子学实现传统半导体的加工,能极大地改变半导体工业的格局。3固体表面润湿理论3.1接触角与润湿性的关系固体被液体润湿是自然界中常见的一种界面现象,是液体与固体相互作用的结果。润湿是在固体表面上发生了A流体对B流体的置
4、换,例如在荷叶的表面水对空气进行置换。从分子的尺度来看,A流体和B流体与固体之间都是分子级别的相互作用力。因此,润湿是液固接触的一种形式,其结合能力来源于液体与固体间的分子间相互作用力。液固之间存在亲和力,能驱动液体向固体的表面铺展,扩大液体的表面积;而液体内存在表面张力,倾向于收缩液体的表面积,减少与固体界面接触。这两种力的平衡决定了润湿的程度。除了完全浸润的情况,液滴在固体的表面上一般为截球体,气-液界面与固-液界面的夹角被称为接触角。接触角由液固的亲和力和液体的表面张力共同决定。当液体在固体表面铺展程度高时接触角小,反之当液体在固体表面铺展程度低时接触角大。因此接触角是表征润湿性的常用参
5、数所示,润湿程度通常使用接触角的大小来描述。当液体与固体表面接触时,会有气-液-固三相界面共同相交于一条线,该线为三相接触线。三相接触线的形状与相交处的微观形貌有关,不同的微观形貌会引起不同的三相接触线形状,但大致分为连续和非连续两种形状。McCarthy等人认为,当三相接触线连续时,液滴有较大的滚动角,不利于其在固体表面的滚动;而当三相接触线不连续时,液滴有较小的滚动角,容易在固体表面发生滚动。Quere等人的研究结果也表明了液-固-气三相接触线的重要作用。他们认为接触角越大,液滴与固体的接触面积就会越小,假设这条接触线不变,接触角滞后就会变小,从而对液滴的滚动有利;反之则接触角滞后较大,需
6、要更大的倾斜角才能使液滴滚动。3.2表面自由能传统上,依据与液体的相互作用的不同,固体表面被分为高自由能表面和低自由能表面两种。在热力学中,若物体的表面张力为,在恒温恒压条件下沿可逆路径将物体的表面积增大dA,需要外界对其做功dA。由于外界所做的功等于系统自由能的增加,同时这种自由能的增大来源于物体表面积的增大,因此被称为表面自由能,简称表面能。固体表面能的高低与固体本身的体相性质有关。金属、玻璃和陶瓷类固体为已知的硬固体,这些固体内部的分子以化学键如共价键、离子键、金属键连接为主,这些化学键非常强,需要外加很大的能量才能破坏这些固体,所以这类固体表面被称为“高能”。大多数液体都能对这些高能表
7、面进行完全的润湿。另一类固体属于弱分子间作用力固体,如氟碳化合物、碳氢化合物等。这些固体材料中,分子间相互作用以比较弱的物理作用为主(如范德华力和氢键),不需要太高的能量就可以将这些固体破坏,所以这一类固体表面被称为“低能”。使用不同极性的液体,低能表面可以被部分或者完全地润湿。表面能的密度等于表面张力(对液体而言),其单位的量纲本质上是相同的。例如,水的表面能密度为0.072J/m2,而表面张力为0.072N/m。3.3低能表面和高能表面的润湿性质3.3.1低能表面Zisman等人对低能表面的润湿进行过系统的研究。他们制备了一种比较理想的聚合物表面(表面光滑洁净,而且组成单一,无其他添加剂)
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