[发明专利]一种微纳米粒子分散体的制备方法以及分散体、器件有效
申请号: | 201910323236.1 | 申请日: | 2019-04-22 |
公开(公告)号: | CN110218343B | 公开(公告)日: | 2022-03-29 |
发明(设计)人: | 顾辛艳 | 申请(专利权)人: | 纳晶科技股份有限公司 |
主分类号: | C08J3/09 | 分类号: | C08J3/09;C08J3/12;C08L101/00;C08K3/22;C08K3/00;H01L33/50 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 胡拥军;糜婧 |
地址: | 310052 浙江省杭州*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 粒子 散体 制备 方法 以及 器件 | ||
1.一种微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,混合微纳米粒子、可固化胶以及溶剂得到混合液,使得混合液中的所述微纳米粒子、所述可固化胶和所述溶剂基本均匀地分布,所述溶剂包括第一溶剂;
S2,液滴化所述混合液,从而所述混合液形成多个液滴;
S3,凝固所述液滴中的所述第一溶剂,并固化所述液滴中的所述可固化胶;
S4,干燥所述步骤S3的产物,以去除产物中的溶剂,得到多个所述微纳米粒子分散体;
所述可固化胶的固化方式为光固化或光热双重固化。
2.根据权利要求1所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述微纳米粒子的粒径为1~500nm,所述微纳米粒子在所述混合液中的质量分数为0.01%~10%。
3.根据权利要求1所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述可固化胶在所述混合液中的质量分数为1%~50%。
4.根据权利要求3所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述可固化胶的固化时间不超过10s。
5.根据权利要求1所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述可固化胶固化后的折光指数为1.4~2,所述可固化胶固化后的可见光透过率不低于80%。
6.根据权利要求5所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述可固化胶固化后的可见光透过率不低于90%。
7.根据权利要求1所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述溶剂中还包括熔点低于所述第一溶剂的第二溶剂,所述第一溶剂占所述溶剂总重量的比例大于0%、小于等于90%。
8.根据权利要求7所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述第一溶剂占所述溶剂总重量的比例为10%~60%。
9.根据权利要求1所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述步骤S1的混合液中还混合有用于提高所述微纳米粒子分散性能的分散助剂,所述分散助剂的质量为所述微纳米粒子总质量的1%~20%。
10.根据权利要求1-9任一所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述第一溶剂的熔点不低于15℃。
11.根据权利要求10所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述第一溶剂的熔点为20~60℃。
12.根据权利要求1所述的微纳米粒子分散体的制备方法,其特征在于,所述步骤S2中,液滴化所述混合液的方法为喷墨打印、超声雾化或空气雾化。
13.一种微纳米粒子的分散体,其特征在于,由权利要求1-12任一所述的方法制备得到,所述分散体包括所述可固化胶固化形成的树脂以及被固定在所述树脂内的所述微纳米粒子。
14.根据权利要求13所述的微纳米粒子的分散体,其特征在于,所述分散体的粒径为10nm~5μm。
15.根据权利要求13所述的微纳米粒子的分散体,其特征在于,所述微纳米粒子为纳米晶或氧化物颗粒。
16.一种器件,其特征在于,包括基材以及分散在所述基材中的一定数量的分散体,所述分散体为权利要求13-15任一所述的微纳米粒子的分散体。
17.根据权利要求16所述的器件,其特征在于,所述分散体的所述树脂的折光指数与所述基材的折光指数不同。
18.根据权利要求17所述的器件,其特征在于,所述树脂的折光指数大于所述基材的折光指数。
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