[发明专利]一种以组合法制备透明导电碳纳米管薄膜的方法有效

专利信息
申请号: 201110370912.4 申请日: 2011-11-21
公开(公告)号: CN102515558A 公开(公告)日: 2012-06-27
发明(设计)人: 尹艳红;吴子平;胡英燕;羊建高 申请(专利权)人: 江西理工大学
主分类号: C03C17/22 分类号: C03C17/22;C01B31/02;B82Y40/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 341000 江*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 一种 组合 法制 透明 导电 纳米 薄膜 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种纳米材料技术领域的制备方法,具体是一种以组合法制备透明导电碳纳米管薄膜的方法。

背景技术

碳纳米管具有独特的纳米结构,使其具有特异的电学性能,力学性能,光学性能以及磁学性能等,为其在众多领域的应用提供了广阔前景。

利用碳纳米管良好的导电性制备具有高透明性和导电性的碳纳米管薄膜材料,在显示技术、太阳能电池、电子器件以及光学器件等方面有着广阔的应用前景,特别是有可能做为替代铟锡氧化物薄膜ITO的首选材料。

现有碳纳米管薄膜的制备方法主要有干法和湿法。干法有化学气相沉积法。湿法主要是先把CNT分散在溶液中,再借助于各种成膜技术获得表面平整的CNT薄膜,如旋涂法,电泳沉积法,过滤法,电弧放电法等,液浇铸法,层-层吸附自组装法,电泳沉积法,电化学沉积法,自组装成膜法,浸渍涂布法,改性表面吸附法,过滤-转移法和LB技术等。所用的CNTs均为化学修饰的官能化的碳纳米管,其外侧壁上常常带有游离的羟基、羧基等活性基团,当作为电化学器件使用时,在电流的催化下,这些存在于CNTs表面上的游离活性基团易发生不可逆的氧化限制了其使用范围。另外这些方法在制备过程需要高温作用、表面活性剂、催化剂,设备昂贵,制备过程复杂。

发明内容

本发明在现有技术的基础上,提供一种以组合法制备透明导电碳纳米管薄膜的方法。具体是采用石英玻片作为基体,纯化后的碳纳米管和无水乙醇分别作为原料和分散剂,将两者混合得到分散均匀的溶液,采用压缩式喷雾器将其喷涂到干燥洁净的石英基体上,得到第一层含有溶剂的碳纳米管薄膜;然后将其放置到高速旋转的涂膜机的吸盘上进行旋涂定型,如此反复操作,该过程中分散剂自然挥发,或通过加热使分散剂挥发,即可得到均匀的平均厚度为50-400nm的透明导电碳纳米管薄膜,电阻率为100-700 Ω/sq,透光率达到80-89%。

本发明是通过以下技术方案实现的,本发明采用石英玻片作为基体,纯化后的碳纳米管和无水乙醇分别作为原料和分散剂,利用压缩式喷雾器将碳纳米管和无水乙醇形成的高度分散的碳纳米管溶液均匀地喷涂在基体上,接着将得到的薄膜基体放置到旋转涂膜机的吸盘上进行旋涂定型,伴随着有机溶剂挥发,直接形成碳纳米管薄膜。其中无水乙醇作为有机溶剂,能与碳纳米管容易形成高分散的溶液,在室温或加热条件下溶剂容易挥发。此外,在制备过程不需要使用粘结剂和催化剂、不需要高温作用,设备简易,制备过程简单,易于连续化操作。本发明所用的原料简单易得,成本低廉,能耗低。制备工艺简洁,得到均匀透明导电的碳纳米管薄膜,具有广泛的应用前景。

本发明主要包括以下步骤:

(1)将0.1-10 mg直径为2-30 nm,层数为1-30层的碳纳米管,加到50-300 mL无水乙醇中,利用超声波分散24-48 h,得到分散均匀的溶液;

(2)采用压缩式喷雾器将碳纳米管溶液喷涂到干燥洁净的石英基体表面上,得到第一层含有溶剂的碳纳米管薄膜。具体包括以下步骤:(a)将步骤(1)得到的碳纳米管溶液倒入压缩式压缩式喷雾器中;(b)在室温下,保持压缩式喷雾器的喷嘴距离石英基体表面为5-30cm, 将其喷涂到干燥洁净的石英基体表面上,其中,石英基体可以水平放置、竖直放置或与水平面形成夹角α(0°> α> 90°)放置;

(3)对步骤(2)得到的碳纳米管薄膜进行旋涂。具体包括以下步骤:(a)将步骤(2)得到的薄膜基体放置到旋转涂膜机的吸盘上,进行旋涂定型, 旋转速度为2000-5000转/分,时间为5-120 s; (b)将旋涂后的样品置于室内使溶剂自然挥发,或者置于真空干燥箱内干燥,温度设为30-100℃,干燥时间为10-60 min,得到第一层碳纳米管薄膜;

(4)对步骤(3)得到的薄膜进行喷涂和旋涂。具体包括以下步骤:(a) 将压缩式喷雾器中的碳纳米管溶液进行超声处理; (b)对步骤(3)得到的第一层碳纳米管薄膜再进行喷涂,旋涂(方法与步骤(2)和步骤(3)相同),如此往复操作50-500次,即可获得平均厚度为50-400 nm的均匀的透明导电碳纳米管薄膜。

本发明具有如下有益效果:本发明采用本课题组自制的碳纳米管作为原料,无水乙醇作为分散剂,成本低廉,对环境无污染;产物易于处理,收率高,设备简单,工艺简洁,能耗低,容易得到碳纳米管薄膜,并可根据需要,对得到的碳纳米管薄膜平均厚度可在50-400 nm之间任意调节。

 具体实施方式

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