一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法技术

技术编号:22046822 阅读:35 留言:0更新日期:2019-09-07 12:38
本发明专利技术涉及一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法,所述方法通过原子层沉积的方法在光致发光的纳米材料薄膜边缘沉积隔离层,所述隔离层能阻隔氧气和水,从而延长光致发光的纳米材料薄膜的使用寿命;所述原子层沉积的过程需要光致发光的纳米材料薄膜边缘具有本发明专利技术所述胶水材料,所述胶水材料的表面含有羟基,其有利于原子层的沉积,从而实现延长光致发光的纳米材料薄膜使用寿命的目的。

A Method for Protecting the Edge of Photoluminescent Nanomaterials Films

【技术实现步骤摘要】
一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法
本专利技术涉及光致发光
,尤其涉及一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法。
技术介绍
使用量子点与有机材料制成的膜可用于显示器或其他光学结构中,利用量子点材料的特性,能够将显示器件的色域提高到100%NTSC以上。在显示结构中可用于替代背光模组中的下扩散膜,采用蓝光背光替换掉白光背光,由于量子点本身的低功耗,高色纯度,可以明显提升显示器的色彩饱和度,减少功率。但是因为量子点材料本身的敏感性,且一般的量子点薄膜是经由涂布工艺卷对卷方式生产的,在之后会有切割的过程。在分切之后,切割边缘直接暴露在空气中,使得量子点边缘受空气影响而过早老化猝灭或者脱落污染环境。目前,为了解决量子点薄膜边缘稳定性问题,具体有以下几种方案,其一是在边缘涂布胶黏剂再额外覆膜保护边缘,或者延长保护层完全覆盖边缘。其缺陷在于增加了边缘厚度,相当于多了两层保护层,造成整体表面不平整,对于在模组中应用不合适。由于量子点厚度一般较薄(50-200um),在边缘定位涂布的难度较大,同时,延长保护层的方法会使得切割不自由,一种尺寸的工艺对应一种尺寸的膜,难以调整。且延长部分造成的边缘长度使得其在窄边框器件中的应用不利。其二是改变卷对卷涂布流程,先预制固定尺寸大小的封闭区域,再改变连续涂布为间隙涂布,且精准定位涂布到封闭区域内。这种方法同样难以调整尺寸,且需精准定位,工艺难度较大。且间隙涂布的均匀性比连续涂布低。其三是使用装有封边胶的微型胶囊加入量子点层中,在切割时破裂,自动封闭边缘。这种方法成本较高,且低密度下封闭成功率较低,高密度下会较大影响薄膜发光。CN109320753A公开了一种抗水氧的量子点薄膜,其包括基材层,所述基材层上涂布有一层水氧阻隔涂层,所述水氧阻隔涂层中分散有量子点材料,所述水氧阻隔涂层为无溶剂的UV固化涂层,所述量子点材料采用表面经过抗水汽阻隔处理的量子点纳米颗粒形成,此方案所述量子点薄膜制备过程需要对量子点纳米颗粒进行抗水汽阻隔处理,薄膜制备过程复杂,成本高。CN106773290A公开了一种量子点薄膜及其制备方法,所述量子点薄膜包括第一基材层、第二基材层、量子点发光层以及至少两个光阻部;所述第二基材层与第一基材层对置;所述量子点发光层和所述光阻部都位于所述第一基材层和所述第二基材层之间,所述光阻部位于所述量子点发光层的边缘;此方案所述方法的工艺复杂,制备成本高。上述文献虽然公开了一些光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法,但仍存在着所述方法的制备工艺复杂,成本高,且影响光致发光的纳米材料薄膜应用范围的问题,因此开发一种低成本、简便、且不影响的光致发光的纳米材料薄膜后期使用的光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法仍具有重要意义。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法,所述方法通过原子层沉积的方法在光致发光的纳米材料薄膜边缘沉积隔离层,所述隔离层能阻隔氧气和水,从而延长光致发光的纳米材料薄膜的使用寿命;所述原子层沉积的过程需要光致发光的纳米材料薄膜边缘具有本专利技术所述胶水材料,所述胶水材料的表面含有羟基,其有利于原子层的沉积,从而实现延长光致发光的纳米材料薄膜使用寿命的目的。为达到此专利技术目的,本专利技术采用以下技术方案:第一方面,本专利技术提供了一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法,所述方法包括利用原子层沉积的方法在光致发光的纳米材料薄膜边缘沉积隔离层;所述光致发光的纳米材料薄膜边缘含有胶水材料,所述胶水材料的表面含有羟基。优选地,所述隔离层包括致密的氧化物层。传统的光致发光的纳米材料薄膜制备过程中将制备得到的薄膜进行切割后,其边缘会暴露在空气中,从而使得其使用寿命明显缩短,本专利技术所述光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法通过原子层沉积的方法在光致发光的纳米材料薄膜边缘沉积隔离层,从而隔绝水和氧气,延长光致发光的纳米材料薄膜的使用寿命。在进行原子层沉积的过程中,隔离层的前驱体在被沉积材料表面发生化学吸附是实现原子层沉积的关键,本专利技术选用特定的胶水材料及隔离层的前驱体,从而实现原子层沉积过程的高效进行。优选地,所述胶水材料包含含羟基的胶水。优选地,所述含羟基的胶水包括丙烯酸酯聚合物、环氧树脂聚合物或丙烯酸异冰片酯聚合物中的任意一种或至少两种的组合;所述组合示例性的包括丙烯酸酯聚合物和环氧树脂聚合物的组合、丙烯酸异冰片酯聚合物和丙烯酸酯聚合物的组合或环氧树脂聚合物和丙烯酸异冰片酯聚合物的组合等。优选地,所述胶水材料中还包含固化引发剂,例如α-羟烷基苯酮类光引发剂等。本专利技术所述方法选择含羟基的胶水,从而提高胶水材料表面羟基含量,进而提高在胶水材料上进行原子层沉积的效率。优选地,所述光致发光的纳米材料包括量子点、量子棒或量子片中的任意一种或至少两种的组合,所述组合示例性的包括量子点和量子棒的组合、量子片和量子点的组合或量子棒和量子片的组合等。优选地,所述隔离层的材质包括氧化硅、氧化锌、氧化钛、氧化锆或氧化铝中的任意一种或至少两种的组合,所述组合示例性的包括氧化硅和氧化锌的组合、氧化钛和氧化锆的组合或氧化铝和氧化硅的组合等。优选地,所述隔离层的厚度为1-50nm,例如5nm、10nm、15nm、20nm、25nm、30nm、35nm、40nm或45nm等,优选为5-10nm。本专利技术采用原子层沉积在光致发光的纳米材料薄膜边缘形成隔离层的厚度仅为1-50nm,其能有效的将光致发光的纳米材料薄膜边缘与外界氧气和水隔绝,延长其使用寿命,同时,其厚度很小,对光致发光的纳米材料薄膜的应用也不会造成不利影响。优选地,所述光致发光的纳米材料薄膜包括光致发光的纳米材料层和位于其两侧的保护层。优选地,所述光致发光的纳米材料层的厚度为20-200μm,例如30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、90μm、100μm、110μm、120μm、130μm、140μm、150μm、160μm、170μm、180μm或190μm等。优选地,所述保护层的厚度为10-100μm,例如15μm、20μm、25μm、30μm、35μm、40μm、45μm、50μm、55μm、60μm、65μm、70μm、75μm、80μm、85μm、90μm或95μm等。优选地,所述保护层的材质为烯烃类聚合物、聚酯类、聚酞胺类、聚偏二氯乙烯系聚合物、液晶聚合物、聚合物基纳米复合物、离子型聚合物、聚对苯二甲酸乙二醇酯或乙烯-乙烯醇共聚物中的任意一种或至少两种的组合,所述组合示例性的包括烯烃类聚合物和聚酯类的组合、聚酞胺类和聚偏二氯乙烯系聚合物的组合、液晶聚合物和聚合物基纳米复合物的组合或离子型聚合物和乙烯-乙烯醇共聚物的组合等,优选为聚对苯二甲酸乙二醇酯。优选地,所述原子层沉积的方法包括将光致发光的纳米材料薄膜置于原子层沉积设备中,之后抽真空、充入保护性气体,加热隔离层的前驱体,进行生长循环,在光致发光的纳米材料薄膜边缘形成隔离层。优选地,所述抽真空后的气压为≤0.1torr,例如0.05torr、0.06torr、0.08torr或0.1torr。优选地,所述保护性气体包括氮气和/或氦气。优选地,所述隔离层的前驱体包括第一前驱体和第二前驱体。,优选地,所述第一前驱体包括水、硫化氢、甲醇本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法,其特征在于,所述方法包括利用原子层沉积的方法在光致发光的纳米材料薄膜边缘沉积隔离层;所述光致发光的纳米材料薄膜边缘含有胶水材料,所述胶水材料的表面含有羟基。

【技术特征摘要】
1.一种光致发光的纳米材料薄膜边缘的保护方法,其特征在于,所述方法包括利用原子层沉积的方法在光致发光的纳米材料薄膜边缘沉积隔离层;所述光致发光的纳米材料薄膜边缘含有胶水材料,所述胶水材料的表面含有羟基。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述胶水材料包含含羟基的胶水;优选地,所述含羟基的胶水包括丙烯酸酯聚合物、环氧树脂聚合物或丙烯酸异冰片酯聚合物中的任意一种或至少两种的组合。3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述胶水材料中还包含固化引发剂。4.如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述光致发光的纳米材料包括量子点、量子棒或量子片中的任意一种或至少两种的组合。5.如权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述隔离层的材质包括氧化硅、氧化锌、氧化钛、氧化锆或氧化铝中的任意一种或至少两种的组合。6.如权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述隔离层的厚度为1-50nm,优选为5-10nm。7.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述光致发光的纳米材料薄膜包括光致发光的纳米材料层和位于其两侧的保护层;优选地,所述光致发光的纳米材料层的厚度为20-200μm;优选地,所述保护层的厚度为10-100μm;优选地,所述保护层的材质为烯烃类聚合物、聚酯类、聚酞胺类、聚偏二氯乙烯系聚合物、液晶聚合物、聚合物基纳米复合物、离子型聚合物、聚对苯二甲酸乙二醇酯或乙烯-乙烯醇共聚物中的任意一种或至少两种的组合...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙小卫王恺刘乙樽徐冰方凡李祥
申请(专利权)人:深圳扑浪创新科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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