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阴极浆料的制备方法技术

技术编号:6865347 阅读:225 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种阴极浆料的制备方法,其包括以下步骤:将阴极发射体,无机粘结剂以及有机载体混合形成一混合物,其中该有机载体包括稀释剂、稳定剂和增塑剂,且该稀释剂为松油醇,该稳定剂为乙基纤维素,该增塑剂为邻苯二甲酸二丁酯或癸二酸二丁酯;以及通过机械挤压和剪切作用使上述混合物均匀混合。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种,尤其涉及一种场发射。
技术介绍
场发射阴极是场发射器件的重要元件。场发射阴极的制备方法通常为将阴极浆料印刷在阴极电极表面,再通过后续处理方法使阴极发射体从阴极浆料中露出头来。以碳纳米管浆料为例,其制备方法包括在有机溶剂(通常为无水乙醇)中超声分散碳纳米管形成第一混合液;在有机溶剂(通常为无水乙醇)中超声分散玻璃粉和氧化铟锡颗粒形成第二混合液;将所述第一混合液、第二混合液以及有机载体混合形成一混合物; 以及在室温下蒸发除去有机溶剂。然而,现有技术制备碳纳米管浆料的方法具有以下不足第一,碳纳米管浆料的粘度和塑性难以控制。其原因在于蒸发除去混合物中的有机溶剂的过程中,需要根据混合物的量精准地控制蒸发时间和蒸发温度。如果蒸发温度过低或蒸发时间过短就会导致有机溶剂在最后成品的碳纳米管浆料中有残余,从而降低碳纳米管浆料的粘度和塑性。如果蒸发温度过高或蒸发时间过长就会导致有机载体中沸点相对较低的有机载,如松油醇,过量挥发,这样最后成品的碳纳米管浆料的粘度和塑性就会上升。第二,碳纳米管浆料的粘度和塑性不稳定。其原因在于很难通过蒸发的方法将有机溶剂完全除去。实际使用过程中,该含有无水乙醇(即便是含量很少)的碳纳米管浆料在丝网印刷过程中,由于乙醇在室温下很容易挥发,停留在网板上的碳纳米管浆料会将网板的漏印孔完全或部分被堵住,既破坏了网印图案的完整性也造成的网板的报废。第三,在有机溶剂中分散碳纳米管、玻璃粉和氧化铟锡颗粒的过程耗时长,且制备的碳纳米管浆料成本较高。
技术实现思路
综上所述,确有必要提供一种可以有效控制阴极浆料的粘度和塑性,制备的阴极浆料的粘度和塑性稳定,且制备效率较高,制备成本低廉的。一种,其包括以下步骤将阴极发射体,无机粘结剂以及有机载体混合形成一混合物,其中该有机载体包括稀释剂、稳定剂和增塑剂,且该稀释剂为松油醇,该稳定剂为乙基纤维素,该增塑剂为邻苯二甲酸二丁酯或癸二酸二丁酯;以及通过机械挤压和剪切作用使上述混合物均勻混合。—种碳纳米管浆料的制备方法,其包括以下步骤将碳纳米管,玻璃粉以及有机载体混合形成一混合物,其中该有机载体包括稀释剂、稳定剂和增塑剂,且该稀释剂为松油醇,该稳定剂为乙基纤维素,该增塑剂为邻苯二甲酸二丁酯或癸二酸二丁酯;对所述混合物进行粒度检测;采用三辊碾压机碾压和剪切该混合物以使该混合物均勻混合;以及重复上述步骤直到混合物的粒度小于等于15微米。相较于现有技术,本专利技术提供的制备阴极的方法省去了采用有机溶剂分散的步骤4以及蒸发去除有机溶剂的步骤,具有以下优点第一,由于该方法不涉及到蒸发去除有机溶剂这一步骤,因此最终成品阴极浆料的粘度和塑性就只与各组分的比例有关,因此只要各组分比例一定,最终阴极浆料的粘度和塑性就可以得到精确控制,其一致性和重复性都比较好。第二,由于该方法不会引入无水乙醇等有机溶剂,因此最后成品的阴极浆料室温下挥发性很低,在后续的丝网印刷过程中不会出现堵网现象,既能保证网板图案转移的完整性又能实现网板的重复利用,降低了制备成本。第三,由于该方法不涉及到采用有机溶剂分散和蒸发去除有机溶剂这一步骤,所以制备的阴极浆料效率提高,成本降低。附图说明图1本专利技术实施例采用的三辊碾压机的结构示意图以及采用该三辊碾压机碾压混合物的工作过程示意图。图2为本专利技术实施例制备的碳纳米管浆料的粘度测试结果。图3为采用本专利技术实施例制备的碳纳米管浆料的场发射显示器在低电压下工作的显示效果照片。图4为采用本专利技术实施例制备的碳纳米管浆料的场发射显示器在高电压下工作的显示效果照片。图5为采用本专利技术实施例制备的碳纳米管浆料的场发射显示器在低电压下工作时的场发射显示亮度值。图6为采用本专利技术实施例制备的碳纳米管浆料的场发射显示器在高电压下工作时的场发射显示亮度值。主要元件符号说明三辊碾压机10第一辊子102第二辊子104第三辊子106进料槽108出料槽110混合物112容器114进料口间隙120出料口间隙12具体实施例方式以下将结合附图详细说明本专利技术实施例提供的。本专利技术实施例提供一种,其具体包括以下步骤步骤一,将阴极发射体,无机粘结剂以及有机载体混合形成一混合物,其中该有机载体包括稀释剂、稳定剂和增塑剂。所述阴极发射体包括碳纳米管、纳米碳纤维、金属纳米线、金属纳米带、半导体纳米线以及半导体纳米带中的一种或多种。可以理解,任何可以用于发射电子的纳米级线状、棒状或带状阴极发射体均包括在本专利技术的保护范围之内。所述阴极发射体优选为碳纳米管。所述碳纳米管为单壁碳纳米管、双壁碳纳米管及多壁碳纳米管中的一种或多种。所述单壁碳纳米管的直径为0. 5纳米 50纳米,所述双壁碳纳米管的直径为1. 0纳米 50纳米,所述多壁碳纳米管的直径为1. 5纳米 50纳米。所述碳纳米管的长度大于1微米,优选地,所述碳纳米管的长度为5微米 15微米。所述无机粘结剂包括玻璃粉、二氧化硅粉以及氧化锡粉中的一种或多种。所述玻璃粉为低熔点玻璃粉,其熔点为300°C 600°C。所述玻璃粉的平均粒径小于等于10微米, 优选地,所述玻璃粉的平均粒径小于等于1微米。所述有机载体为易挥发的有机物,可以通过加热去除。其中,所述稀释剂为碳纳米管浆料提供必要的流淌性,同时要求对稳定剂具有较好的溶解性。所述稳定剂通常具有极性较强的基团,可以和增塑剂形成为网状或链状结构,用以提高有机载体的粘度和塑性。所述增塑剂一般为分子链上具有强极性基团的溶剂,其作用是和稳定剂形成多维网状结构。 所述稀释剂可以为松油醇,所述稳定剂可以为乙基纤维素,所述增塑剂可以为邻苯二甲酸二丁酯或癸二酸二丁酯。优选地,所述增塑剂为癸二酸二丁酯。所述癸二酸二丁酯的沸点为344°C,热挥发特性好,且癸二酸二丁酯分子链上具有强极性的酯基,可以与乙基纤维素形成多维网状结构。由于癸二酸二丁酯的分子链上不含苯环,癸二酸二丁酯是一种绿色环保的增塑剂。所述癸二酸二丁酯价格低廉,符合丝网印刷之大规模低成本生产要求。进一步,所述有机载体中还还可以加入少量的表面活性剂,如司班,以提高阴极发射体和无机粘结剂在有机载体中的分散性。本实施例中,所述阴极发射体为直径小于等于10纳米且长度为5微米 15微米的多壁碳纳米管,所述无机粘结剂为粒径小于等于10微米的低熔点玻璃粉,所述有机载体包括乙基纤维素、松油醇、癸二酸二丁酯以及司班,且所述乙基纤维素、松油醇、癸二酸二丁酯和司班的质量比为11 180 10 2。所述碳纳米管的质量百分比为2% 5%,低熔点玻璃粉的质量百分比为2% 5 %,有机载体的质量百分比为90% 96%。优选地,所述碳纳米管的质量百分比为 2. 5% 3 %,玻璃粉的质量百分比为2. 5% 3 %,有机载体的质量百分比为94% 95%。 可以理解,碳纳米管与玻璃粉的含量过高会导致碳纳米管浆料的粘度过大,流动性差,不但印刷时容易堵塞丝网而且使印刷的图案边缘不整齐。而碳纳米管与玻璃粉的含量过低会导致碳纳米管浆料的可塑性较差,不但印刷时碳纳米管浆料不易成型且导致印刷的图案中存在大量孔洞,印刷效果差。本专利技术实施例通过选择碳纳米管浆料中各组分的的比例,可以确保碳纳米管浆料具有适合的粘度和可塑性,以满足印刷的要求。本实施例分别制备四组不同比例的碳纳米管浆料样品,如表1所示表1不同比例的碳纳米管浆料本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种阴极浆料的制备方法,其包括以下步骤:将阴极发射体,无机粘结剂以及有机载体混合形成一混合物,其中该有机载体包括稀释剂、稳定剂和增塑剂;以及通过机械挤压和剪切作用使上述混合物均匀混合。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡琪高同风唐洁范守善
申请(专利权)人:清华大学鸿富锦精密工业深圳有限公司
类型:发明
国别省市:11

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