近年來,導(dǎo)電金屬納米線特別是銀納米線的應(yīng)用研究受到廣泛關(guān)注,主要用于制備透明導(dǎo)電材料以及可延展的彈性導(dǎo)電材料。由于金屬納米線的分散特征與傳統(tǒng)的溶液型或顆粒型液態(tài)體系有較大區(qū)別,目前主要采用涂布、噴涂、旋涂等方法獲得銀納米線導(dǎo)電薄膜。但這些現(xiàn)有的主流成膜方法并不能直接實(shí)現(xiàn)圖案化,需要額外增加蝕刻等工藝以滿足應(yīng)用需求。因此,直接印刷金屬納米線獲得透明導(dǎo)電圖案是簡化工序和降低成本的重要手段之一,可進(jìn)一步推動(dòng)導(dǎo)電金屬納米線的應(yīng)用。
印刷頂部電極是目前有機(jī)電子器件的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)。一方面,由于有機(jī)器件的機(jī)械強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性都比較差,在器件頂部直接印刷電極可能對器件性能造成比較復(fù)雜的負(fù)面影響,嚴(yán)重降低器件性能。另一方面,在器件頂部直接印刷電極時(shí),對器件承印表面的處理受到諸多限制,難以獲得理想的印刷效果。而如果采用先整體覆膜再圖案化的方法制備頂電極,則蝕刻方法也可能會(huì)損害整個(gè)器件的性能。因此,很多大規(guī)模卷對卷的有機(jī)印刷器件,其頂部電極仍然選擇了真空沉積等傳統(tǒng)制備方法。
中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所崔錚課題組針對印刷銀納米線的課題進(jìn)行了深入的研究,開發(fā)出以噴墨打印為代表的多種印刷方法,可以直接獲得圖案化的透明導(dǎo)電薄膜,取得了透過率超過85%、方塊電阻小于20歐姆的較好效果。研究人員通過與蘇州納米所馬昌期課題組合作,克服印刷工藝和有機(jī)器件物理方面的諸多難題,成功實(shí)現(xiàn)了噴墨打印的銀納米線直接作為半透明有機(jī)光伏電池(OPV)的頂部透明電極。該器件在實(shí)現(xiàn)半透明、降低電極制備成本的同時(shí),器件的轉(zhuǎn)換效率也非常理想,最高可達(dá)采用傳統(tǒng)非透明電極器件的90%??紤]到印刷過程中溶劑對器件的影響,以及透明電極帶來的部分光損失,該結(jié)果意味著這類印刷透明電極具有非常良好的應(yīng)用前景。相關(guān)結(jié)果發(fā)表于Appl. Phys. Lett. 2015, 106, 093302。
此項(xiàng)工作得到了國家自然科學(xué)基金委、中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、國家科技支撐計(jì)劃課題的大力支持。
印刷頂部電極是目前有機(jī)電子器件的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)。一方面,由于有機(jī)器件的機(jī)械強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性都比較差,在器件頂部直接印刷電極可能對器件性能造成比較復(fù)雜的負(fù)面影響,嚴(yán)重降低器件性能。另一方面,在器件頂部直接印刷電極時(shí),對器件承印表面的處理受到諸多限制,難以獲得理想的印刷效果。而如果采用先整體覆膜再圖案化的方法制備頂電極,則蝕刻方法也可能會(huì)損害整個(gè)器件的性能。因此,很多大規(guī)模卷對卷的有機(jī)印刷器件,其頂部電極仍然選擇了真空沉積等傳統(tǒng)制備方法。
中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所崔錚課題組針對印刷銀納米線的課題進(jìn)行了深入的研究,開發(fā)出以噴墨打印為代表的多種印刷方法,可以直接獲得圖案化的透明導(dǎo)電薄膜,取得了透過率超過85%、方塊電阻小于20歐姆的較好效果。研究人員通過與蘇州納米所馬昌期課題組合作,克服印刷工藝和有機(jī)器件物理方面的諸多難題,成功實(shí)現(xiàn)了噴墨打印的銀納米線直接作為半透明有機(jī)光伏電池(OPV)的頂部透明電極。該器件在實(shí)現(xiàn)半透明、降低電極制備成本的同時(shí),器件的轉(zhuǎn)換效率也非常理想,最高可達(dá)采用傳統(tǒng)非透明電極器件的90%??紤]到印刷過程中溶劑對器件的影響,以及透明電極帶來的部分光損失,該結(jié)果意味著這類印刷透明電極具有非常良好的應(yīng)用前景。相關(guān)結(jié)果發(fā)表于Appl. Phys. Lett. 2015, 106, 093302。
此項(xiàng)工作得到了國家自然科學(xué)基金委、中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)、國家科技支撐計(jì)劃課題的大力支持。
圖1. 噴墨打印銀納米線透明導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的典型SEM結(jié)構(gòu)圖
圖2. (a) 所采用的OPV器件結(jié)構(gòu)和噴墨打印示意圖;(b) 打印不同遍數(shù)銀納米線之后的器件吸收測試結(jié)果;(c) 采用打印頂部電極的半透明OPV器件在可見光波段的透過率曲線。插圖為器件照片,顯示半透明效果良好;(d) 典型的器件電流密度-電壓(J-V)曲線,其中器件A3T、A5T、A7T、A9T為同一個(gè)器件在打印3、5、7、9次電極后的性能對比,器件B為采用真空沉積非透明銀電極的參比器件。插圖為表現(xiàn)最好的A7T與參比器件B的對數(shù)電流對比,顯示打印電極的整流比有所降低。