共聚低热膨胀聚酰亚胺薄膜的制备与表征
2019-05-21张明艳吴子剑崔宏玉
材料工程 2019年5期
张明艳,高 升,吴子剑,崔宏玉,高 岩
(1 哈尔滨理工大学 材料科学与工程学院,哈尔滨 150040;2 哈尔滨理工大学工程电介质及其应用技术教育部重点实验室,哈尔滨 150080)
随着微电子技术和材料科学的进步,新型显示技术不断涌现,其中柔性显示是最受关注的领域之一[1]。柔性显示器是以柔性材料制造的可挠曲的平板显示装置,在平板显示器中,基板起着支撑与保护内部组件的作用,对显示器的性能与使用寿命有重要影响。传统平板显示器最主要的基板材料是ITO玻璃,但其柔韧性较差,以透明度高且柔韧轻薄的透明高分子材料取代无机材料是柔性显示器的发展趋势[2]。要作为柔性显示器基板材料需要满足高光学透明性、良好的耐热性、高化学稳定性、优秀的阻水阻氧性、一定的机械特性[3]这几个条件。通用的高分子材料耐热性较差,难以满足柔性显示器的要求[4]。聚酰亚胺(PI)具有高耐热性、抗氧化性、耐化学腐蚀和机械强度大等优点,在电机、微电子、航空航天、太阳能电池等领域有着广泛应用[5-8]。但聚酰亚胺分子中存在共轭单元,极易生成电荷转移络合物(charge transfer complex,CTC),导致大多数普通聚酰亚胺薄膜都呈棕黄色,并且在可见光范围内的透光率低,难以应用在对透明度要求严格的光电设备上[9]。氟原子的电负性较大,能够阻断电子云的共轭,减少CTC的形成,因此,将含氟基团引入聚酰亚胺分子成了目前制造透明聚酰亚胺薄膜的主要方法[10]。
目前含氟聚酰亚胺存在一些问题:(1)由于三氟甲基位阻较大,使得聚酰亚胺分子链排列较为松散,导致其线性热膨胀系数(coefficient of thermal expansion,CTE)偏高;……
登录APP查看全文
