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时间:2019-01-21
《外文翻译译文:二氧化钛作为聚合物核壳颗粒电泳显示电子墨水的分散体的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、本科生毕业设计(论文)外文译文学院轻工学院专业印刷工程导师杨春莉学生刘春荣学号____201110830132____2015年3月25日二氧化钛作为聚合物核壳颗粒电泳显示电子墨水的分散体的研究M.P.L.Werts,M.Badila,C.Brochon,*A.Hébraud,andG.Hadziioannou*Laboratoired’IngénieriedesPolymèrespourlesHautesTechnologies,UMR7165,UniVersitéLouisPasteur,EcoleEuropéennedeChimie,Polymère
2、setMatériaux,25,斯特拉斯堡67000,法国街贝克勒尔,2007年5月3日收到。2007年11月19日收到修改稿无机–有机核壳粒子的制备方法。这些粒子,由二氧化钛芯和聚合物壳,通过沉淀聚合法和微悬浮聚合制备。这些粒子的分散体的电子和光学性质在石蜡油测量的电泳显示电子油墨的配方。通过沉淀聚合包覆的TiO2颜料具有改进的预处理3 -(三甲基甲硅烷基)丙基甲基丙烯酸酯,使得有可能制备TiO2的聚合物颗粒比在很宽的范围内变化。这一比例具有相当大的影响在色散的光学性质也对颜料和电极之间的相互作用。然后,聚合物壳可以进一步的通过在颗粒表面引入酸性基团。T
3、iO2封装也可通过微悬浮聚合得到聚(丙烯酸钠)来实现,使只有在一个步骤中的酸性基团的引入。最后,分散的TiO2聚合物颗粒在黑色染色的石蜡油已成功地应用于一个A4大小的分段的电泳显示面板。简介自从第一个电泳粒子的发展图像显示(EPIDs)在上世纪70年代发展1-3,这一领域一直处于一个较低的水平超过20年,直到世纪90年代后期4,爆炸启动廉价的柔性电子进行显示。在过去的几年中,该领域的研究进展很快,第一批产品在这一刻销售。EPID是基于电泳反射式面板。电泳是带电颜料运动的颗粒,悬浮是液体中电场的影响。在电泳显示下,颗粒需要迁移电极之间的反复变化,不沾到电极表
4、面沉淀或改变静电性能。在我们的设置,该颗粒的悬浮液,也被称为电子墨水,是由电荷的白色颜料,黑色染色的石蜡油组成。当白色颜料在前面的显示,散射回入射光(白色状态),当它是在显示器的后面,光是通过在培养基中出现黑色染料的吸收(黑色状态)。在EPID所得到的对比度是反射光之间在白色状态和黑色的状态重新连接状态的比,是主要依赖于电子墨水的组成。重要的标准的颜料颗粒(组成,大小,光散射特性,密度)和不同的化合物的浓度(染料和颜料)作为一个功能的该装置的厚度。因此,许多研究专注于颜料颗粒的改性改变散射特性,表面电荷,空间稳定,与电极表面的相互作用。在许多情况下,由于其
5、优良的光散射特性,使得二氧化钛(TiO2)作为颜料。然而,它具有非常高的密度的缺点,使重力沉降很敏感。此外,二氧化钛与金属表面有较强的相互作用,如显示电极,从而导致不可逆吸附的两电极上的颜料颗粒的一部分;因此,减少在对比观察的时间。因为这两个缺点,TiO2需要涂上一层高分子材料(核心–壳)降低平均密度和减少的相互作用。在过去,TiO聚合物核壳粒子的制备已经被几家公司做不同的。布朗,博韦里,与cie5描述了采用石蜡TiO2涂层的使用,被叫做“热质效应”。颜料分散在非极性溶剂的蜡液,冷却后,在颜料表面的蜡析出,*通讯作者。电子邮件:hadzii@ecpm.u-
6、strasbg.fr;brochonc@ecpm.u-strasbg.fr。(1)OTA,即;大西,J.;原始程序,M.。IEEE1973,61,832。(2)dalisa,IEEE反式A.L.。电子设备的1977,24,827。(3)谢里顿,N.K.;伯克维茨,M.A.过程。SOC。信息显示1977,18,289。(4)科米斯基,B;艾伯特,J.D.;Yoshizawa,H.;雅各布森,J.自然(伦敦)1998,394,253。(5)缪勒,K.;Zimmermann,A.美国专利4298448,1981年11月3日。形成均匀的壳。为了提高化学稳定性,xe
7、rox6用热塑性树脂,使其硬化后具有的色素沉淀。而不是直接的物理吸附的溶液,聚合物壳也可以在原位制备中存在的颜料,在沉淀聚合,溶剂和单体的选择,聚合物沉淀则在聚合过程中粒子的表面7-8。为了保证长期的稳定性,这是最好的化学连接到粒子表面的聚合物链。这可以通过一个自由基聚合来实现。在单体的存在下,颜料粒子轴承在其表面上的可聚合基团或引发剂组,已被证明为例陶瓷填料9。三氧化二铝10,二氧化硅11或者二氧化钛12,官能单体已经被聚合为颜料的存在的共聚单体13。通过沉淀形成交联的壳粒子,这些交联的核壳结构聚合物聚合的颗粒具有高度改进的耐热和耐溶剂性。相比,非交联的
8、颗粒在这里,我们描述了这两种方法的结合。以及在一个逆聚合体系的不同
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