亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

PDMS-metal oxide nanocomposites as transparent encapsulants for flexible electronic devices

材料科学 聚二甲基硅氧烷 纳米复合材料 氧化物 纳米颗粒 涂层 纳米技术 化学工程 冶金 工程类
作者
Garikapati Nagasarvari,Nitheesh M. Nair,Shyama Deepak Ranade,Lakshman Neelakantan,Parasuraman Swaminathan
出处
期刊:Flexible and printed electronics [IOP Publishing]
卷期号:8 (4): 045004-045004 被引量:5
标识
DOI:10.1088/2058-8585/ad05d7
摘要

Abstract Encapsulation is integral to electronic devices for maintaining long-term functionality and stability. While a variety of materials and solutions are available for conventional silicon-based electronics, not all of them are suitable for flexible optoelectronic devices. Typically, these devices require materials with low processing temperature, while maintaining both the optical and electrical functionality. Simple deposition and low cost are added advantages. In this work, we show that pure polydimethylsiloxane (PDMS), and its composites with metal oxide nanoparticles such as zinc oxide (ZnO) and titanium dioxide (TiO 2 ) are suitable encapsulants for flexible electronics. These coatings are electrically and thermally insulating, optically transparent (controllable by the amount of metal oxides), hydrophobic (contact angle > 114 ∘ ), and offer good environmental protection. The coatings can be prepared by a simple spin coating process and annealed at temperatures less than 150 ∘ C. The performance of pure PDMS and PDMS-metal oxides were evaluated using different characterisation techniques. These coatings were also tested on printed silver nanowire patterns and commercial flexible NFC (near field communication) tags. The addition of up to 2 wt.% ZnO and TiO 2 nanoparticles was found to improve the properties of PDMS, improving the environmental protection (showing a Bode impedance of the order of 10 8 Ω - c m 2 ), without significantly affecting the optical transparency ( > 73% transmittance).

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
缥缈纲完成签到,获得积分10
20秒前
善学以致用应助番茄大王采纳,获得10
25秒前
19900420完成签到 ,获得积分10
36秒前
38秒前
44秒前
45秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
番茄大王发布了新的文献求助10
49秒前
54秒前
xiaofan1991发布了新的文献求助10
59秒前
xiaofan1991完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
阿司匹林发布了新的文献求助30
1分钟前
静坐听雨萧完成签到 ,获得积分10
1分钟前
番茄大王完成签到,获得积分10
1分钟前
阿司匹林完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
Omni发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
漂亮夏兰发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
Darcy应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
英姑应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
jcz完成签到,获得积分10
3分钟前
大模型应助F光采纳,获得30
3分钟前
3分钟前
F光发布了新的文献求助30
3分钟前
3分钟前
whatever应助F光采纳,获得20
3分钟前
F光完成签到,获得积分20
3分钟前
安青兰完成签到 ,获得积分10
4分钟前
沉静的安青完成签到,获得积分10
4分钟前
MissGrrrace完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6012704
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7572611
关于积分的说明 16139311
捐赠科研通 5159757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763175
邀请新用户注册赠送积分活动 1742564
关于科研通互助平台的介绍 1634090