[发明专利]一种氧化石墨烯的场发射平板显示仪的制备方法有效

专利信息
申请号: 201510241054.1 申请日: 2015-05-12
公开(公告)号: CN104835708B 公开(公告)日: 2017-01-25
发明(设计)人: 赵波;王楠;姜国华 申请(专利权)人: 江苏师范大学
主分类号: H01J29/04 分类号: H01J29/04;H01J31/12;H01J1/304
代理公司: 上海旭诚知识产权代理有限公司31220 代理人: 郑立
地址: 221116 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 氧化 石墨 发射 平板 显示 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种纳米材料技术领域的方法,具体涉及一种氧化石墨烯的场发射平板显示仪的制备方法。

背景技术

场发射技术是一种冷阴极发射技术,具有电流密度大、功耗低、响应快等特点,在平板显示器、X射线源、微波放大器等真空电子领域具有重要的应用前景。薄膜场发射冷阴极更是具有普通阴极所无法比拟的优点:工作电压低、无预热延迟、高度集成化,可广泛应用于高像质平板电视、便携式计算机显示器等高性能显示器件。在薄膜场发射的研究中,关键性问题之一在于研制有效而且可靠的固体发射表面。虽然研究硅、金属或金刚石等薄膜材料的电子场致发射取得了不少进展,但随着微观领域的低维和纳米尺度研究的进展,科技界对氧化石墨烯等一维纳米材料的场发射特性产生了更大的兴趣。由于氧化石墨烯具有高强度、良好的化学稳定性和优良的电学特性,使其成为良好的场发射材料。

传统的场发射显示器的电子发射源存在以下问题:(1)阴极与栅极之间的纳米线缝隙是通过脉冲电压烧制而成,其位置和宽度存在一定的偶然性,及电子发射源之间存在较大的偏差,这就使得电子发射均匀性差。(2)由于发射电子的间隙只有几个纳米的宽度,许多电子来不及被阳极电场提取就已经被栅极吸收,使得电子发射效率低,而且如果增加缝隙发射电子又要更高的电压,这将增加驱动电路的复杂度。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种氧化石墨烯的场发射平板显示仪的制备方法。本发明制备一种氧化石墨烯场发射体来作为平板显示器的电子发射源,并制成平板显示仪,具有发射电流稳定,驱动电压小以及电子发射效率高等特点。

本发明是通过以下技术方案实现的:

一种氧化石墨烯的场发射平板显示仪的制备方法,具体包括如下步骤:

步骤一,在平面衬底上涂敷一层光刻胶。衬底选自玻璃、陶瓷、含有绝缘层的硅、含有绝缘层的锗、聚乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯之中的一种。光刻胶选自双叠氮系光刻胶、酚醛树脂系光刻胶、紫外光刻胶、深紫外光刻胶、电子束胶、离子束胶、X射线胶之中的一种。

步骤二,对光刻胶进行图形化。此处图形化是指对光刻胶进行曝光、显影、部分去胶,使衬底上暴露需要制备场发射点的区域。

步骤三,镀覆金属薄膜。镀覆选自以下方法中的任意一种:电子束蒸发法、磁控溅射法、化学气相沉积法和化学镀法。金属选自W、Mo、Au、Ni、Ti、Cr、Pt或Pd之中的一种。

步骤四,在金属薄膜上沉降镍纳米颗粒。具体操作是:在镍纳米颗粒悬浊液四周或者底部放置一块永磁铁,或者将镍纳米颗粒悬浊液置于均匀磁场中,再将镀有金属薄膜的衬底垂直于磁场放置在镍纳米颗粒悬浊液之中。

步骤五,在真空炉中对步骤四得到的样品进行热处理。热处理是指:在200℃~600℃的真空或者惰性气体保护气氛中加热5~8小时。热处理后镍纳米颗粒金属与基底形成可靠接触,增强了材料与基底之间的附着性,降低了材料与基体的接触电阻。

步骤六,使用自然沉降法在步骤五得到的样品表面沉积氧化石墨烯。在镍纳米颗粒表面沉积一层氧化石墨烯,从而使得氧化石墨烯表面形成很多尖锐的突起。这些尖锐的突起形成了良好的场发射结构,具有较高的场增强因子,使得开启电场下降。

步骤七,除去样品上剩余的光刻胶,得到场发射点阵。场发射点阵为:点与点之间间距为0.5~500微米,每个点的面积为0.1~10000平方微米。

步骤八,对场发射点阵进行布线。布线使用的方法是:利用套刻方法对样品的每一个点进行布线。

步骤九,在步骤八得到的样品上方平行放置镀有荧光粉的ITO玻璃片,样品与玻璃片用绝缘材料隔开一定距离,制成场发射平板模块。绝缘材料为橡胶、云母或聚四氟乙烯中的一种,绝缘材料厚度为50~500微米。ITO玻璃片是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用溅射、蒸发等多种方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜加工制作成的。

步骤十,使用单片机和移位寄存器数组成外围电路,结合场发射平板模块实现屏显。单片机为51单片机或者飞思卡尔单片机。移位寄存器为以下种类中的一种:八位单向移位寄存器、八位双向移位存器、四位单向移存器、四位双向移位存器。实现屏显方法是:将要显示图像通过单片机组成的控制模块进行处理,将发光点的位置信息传递给移位寄存器组成的驱动模块,驱动模块控制对应的点发光从而实现屏显。

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