从平面结构体移除渗透物的方法技术

技术编号:13635659 阅读:68 留言:0更新日期:2016-09-02 22:34
本发提供用于从平面结构体I、如例如在有机电子结构中使用的平面结构体吸收渗透物的易于实施的方法。根据本发明专利技术,这样的方法包括,使平面结构体I与平面结构体II直接或间接地平面接触,该平面结构体II包含至少一种吸气剂材料并且能够从平面结构体I吸收至少一种渗透物,其中在平面结构体I和平面结构体II之间不存在粘性接合。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】本专利技术涉及从平面结构体移除渗透物的
特别地,提出了用于从在有机电子装置中使用的平面结构体移除少量的渗透物的方法。原则上,从平面结构体移除渗透物(例如水)由常规生活经验而已知。一个例子是植物或其部分例如叶子的干燥,以制备植物标本。在该情况下,经常将待干燥的植物部分放置在纸张之间并且进行挤压,以形成紧密接触。一方面,压力迫使水分从植物部分进入吸收的纸,但是另一方面,在长期存储期间,水也从植物部分扩散进纸中,从而使植物部分干燥。为了防止干燥的植物部分在它们移除之时被破坏,在它们与干燥的纸张之间不容许发生粘连。然而,该方法仅合适用于减少植物部分的水含量至几个百分数,因为此后达到了干燥介质(在该情况下为纸)的水分平衡,并且纸无法进一步吸收水分。因此,方法不适合用于在待干燥的平面结构体中实现非常低的水分含量,例如低于1%,。然而,特别地,在电子结构、特别地有机电子结构的组件的制造、存储、运输、和加工过程中,这样的低渗透物含量例如水含量通常是必要的,因为否则这些组件将被破坏。(光)电子装置现在越来越频繁地用于市售产品中或即将引入市场。这样的装置包括无机或有机电子结构,例如有机、有机金属或聚合物半导体、或其组合。根据期望的应用,相应的产品为刚性或柔性的,其中对柔性装置的需求正不断增加。这样的装置通常通过印刷方法(例如凸版印刷、凹版印刷、丝网印刷、平板印刷、或所谓的“无压印刷”方法,例如热转移印刷、喷墨印刷或数字印刷)来进行制备。然而,在许多情况下,也使用真空方法,例如化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)、等离子体辅助化学或物理沉积方法(PECVD)、溅射、(等离子体)蚀刻或蒸镀(气相沉积)。通常通过掩模实现结构化。此处可提及的已市售可得或在市场潜力方面令人感兴趣的有机或无机电子应用的实例是电泳或电致变色结构或显示装置、读出和显示装置中或作为照明形式使用的有机或聚合物发光二极管(OLED或PLED);以及电致发光灯、发光电化学电池(LEEC)、和有机太阳能电池(例如染料或聚合物太阳能电池)、另外地,无机太阳能电池(特别是基于例如硅、锗、铜、铟和硒的薄层太阳能电池)、或钙钛矿电池;有机场效应晶体管、有机开关元件、有机光学放大器、有机激光二极管、有机或无机传感器,和基于有机或无机的RFID发送应答器。在无机和有机(光)电子(特别是有机光电子)的领域中,保护其中所包含的组件免受渗透物的影响被看作是实现(光)电子装置充足的使用寿命和功能的技术挑战。在该情况下,渗透物通常被视为进入固体并且能穿透或渗透其的气态或液态物质。因此,很多低分子量的有机或无机化合物可以是渗透物,其中在此处描述的上下文中,水蒸气和氧气是特别重要的。很多电子装置(特别是当使用有机材料时)对水蒸气和氧气敏感。因此在电子装置的使用寿命期间,通过封装加以保护是必要的,因为否则性能会随着使用时间而衰减。例如,如果保护不足,氧化或水解过程可造成电致发光灯(EL灯)或有机发光二极管(OLED)的亮度、电泳显示器(EP显示器)的对比度、或太阳能电池的效率在短时间内急剧下降。然而,除了保护免受进入的渗透物外,从电子装置的结构本身所使用的材料中移除有害渗透物也是绝对必要的。特别地,柔性结构中常用的聚合物基底、覆盖物、或胶粘膜本身通常含有有害渗透物,特别是水,其结果是这些材料必须通过昂贵的方法进行干燥。此外,特别是在连续制备平面电子装置时,使用仅充当辅助材料(例如临时基底材料)的材料,在其上例如放置离散单元并通过连续处理阶段来输送。还使用了仅部分保留在电子结构中的辅助材料,并且因此以基本不含渗透物的形式提供。特别地,衬底膜(例如在“激光诱导热成像”(LITI)中用于制备和转移有机发光层所使用的衬底膜)必须以无渗透物形式提供,因为其与敏感性材料直接接触。此外,有时在平面电子结构的制备的中间阶段,用存在于水性分散液中的材料涂布或印刷。例如,从本质上导电的聚合物例如Clevios(PEDOT:PSS;Heraeus Precious Metals)制备电子或者空穴传输层。必须以昂贵的方法使这种层在很大程度上不含水,因为其与敏感性材料直接接触。然而,干燥平面结构体或保持平面结构体干燥的方法也用于其它应用领域,例如在制备和储存含活性成分的贴片或医疗诊断条的制药工业中,在萃取待分析的物质的化学分析中,或更普遍地用于覆盖传感器。含活性成分的贴片或经皮治疗系统(TTS,TDS)在1979年引入市场,并在现今有一系列活性成份被广泛使用。通过这些在纯光学上与常规贴片具有可比性的体系,活性成分(例如激素、尼古丁等)通过皮肤经皮给药。该给药形式的优点在于活性成份绕过胃肠道转移到血管中。由此这避开了胃肠系统并减少在到达作用部位前活性成份被肝脏系统代谢。此外,患者接受度(顺应性)得到改善,因为该体系不是每天施用,而是仅以较长的时间间隔施用。该情形与口服给药的水溶性膜(口服可溶解膜,ODF)类似。如果这样的体系的活性成分的释放以交互和受控形式发生,则TTS和ODF的优点可表现得更清楚。这包括例如活性成分通过渗透物(例如水蒸气或氧气,其直到施用后才能渗透入系统)的释放或移动。因此,需要在制备后从这种含药贴片移除渗透物并保持贴片无渗透物,以及向患者提供贴片。利用包含吸气剂材料的平面结构体从平面结构体吸收渗透物的方法是现有技术中普遍已知的。例如,US 6,103,141描述了填充有干燥剂的热熔胶粘剂,其以胶带的形式提供。该胶带贴在容器的内侧以保持容器空间干燥。在一个优选的实施方案中,填充有干燥剂的热熔胶粘剂涂布于基底材料的一侧,并在基底材料的另一侧涂布另外的胶粘剂,然后该另外的胶粘剂在应用中形成对容器壁的粘结。该结构意图使包含敏感材料的气体空间保持干燥,并且因此不与待干燥的材料接触,而造成干燥时间很长。US 6,139,935描述了一种吸氧标签,其粘贴在容器内侧上并且还保持容器内部无氧。DE 19913761 A1描述了平面状的和可活化的干燥装置,其用于降低装置周围的气体空间的含水量和用于这样的装置的制备方法。在该情况下,干燥剂也可掺入压敏性胶粘剂层中。同样在该情况下,敏感材料周围的气体空间被干燥。压敏性胶粘剂层固定于其上的基底也不可避免地被干燥,但这对于应用是不重要的。EP 0582968 B1的主题是一种具有水蒸气屏障的膜复合物,其由第一塑料膜、含溶剂或无溶剂的胶粘剂或热熔胶粘剂形成的胶粘层(其含有10至50重量%的细分散的吸水性聚合物粉末(SAP))以及经由该胶粘层与第一塑料膜连接的第二塑料膜构成。这类膜复合物用于包装湿敏性产品。填充有干燥剂的吸水性胶粘层延缓了水通过膜复合物的渗透。因此实质上减少了水渗透入包装中。US 6,112,888公开了一种由聚合物和干燥剂组成的热熔胶粘组合物,其同样用于维持或形成干燥的包装环境。所述组合物从熔体例如通过挤出或喷洒施用于包装内部,但也可直接施用于填充材料上。对于在填充材料上的直接应用,可假设的是由于其胶粘性质,该组合物将保持与所述材料附着。在任何情况下,这些胶粘性质产生填充材料在移除时被破坏的风险。US 6,936,131描述了一种有机电子结构的封装方法,其中含有干燥剂的转移胶带用于基底与覆盖物粘合。干燥剂延缓了水蒸气通过胶粘接合处渗本文档来自技高网...

【技术保护点】
用于从至少部分用于有机电子装置的结构中的平面结构体I移除渗透物的方法,该方法包括:使平面结构体I与包含至少一种吸气剂材料并且能够从平面结构体I吸收至少一种渗透物的平面结构体II直接或间接地平面接触,其中在平面结构体I和II之间不发生粘性接合。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.01.20 DE 102014200948.01.用于从至少部分用于有机电子装置的结构中的平面结构体I移除渗透物的方法,该方法包括:使平面结构体I与包含至少一种吸气剂材料并且能够从平面结构体I吸收至少一种渗透物的平面结构体II直接或间接地平面接触,其中在平面结构体I和II之间不发生粘性接合。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述平面结构体II不保留在有机电子装置中。3.如前述权利要求中的至少一项所述的方法,其特征在于,以这样的方式进行平面结构体I和II的接触,使得平面结构体I和平面结构体II的复合物以交替的层存在。4.如前述权利要求中的至少一项所述的方法,其特征在于,所述吸气剂材料选自:氯化钴、氯化钙、溴化钙、氯化锂、溴化锂、氯化镁、高氯酸钡、高氯酸镁、氯化锌、溴化锌、硫酸铝、硫酸钙、硫酸铜、硫酸钡、硫酸镁、硫酸锂、硫酸钠、硫酸钴、硫酸钛、碳酸钠、硫酸钠、碳酸钾、碳酸镁;以及硅藻土、硅酸(硅石)、和沸石、和层状硅酸盐;以及铁、钙、钡、钠、镁、氧化钡、氧化钙、氧化铁、氧化镁、氧化钠、二氧化钛、氧化钾、氧化锶、活性氧化铝;以及碳纳米管、活性炭、五氧化二磷、硅烷;以及氢化钙、氢化钡、氢化锶、氢化钠、氢化铝锂、氢氧化钾、氢氧化钠;以及乙酰丙酮铝和乙酸酐、丙酸酐、丁酸酐、甲基四氢邻苯二甲酸酐、聚丙烯酸、和聚乙烯醇。5.如前述权利要求中的至少一项所述的方法,其特征在于,所述吸气剂材料选自:钡、钙、硫酸钙、氯化钙、氧化钙、硫酸钠、碳酸钾、硫酸铜、高氯...

【专利技术属性】
技术研发人员:K凯特特尔金比谢尔C舒A赖兴巴赫
申请(专利权)人:德莎欧洲公司
类型:发明
国别省市:德国;DE

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