预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115926220A(43)申请公布日2023.04.07(21)申请号202211576933.6(22)申请日2022.12.08(71)申请人安徽方胜电子科技有限公司地址246400安徽省安庆市太湖县晋熙镇经济开发区经三路与纬一路交界(72)发明人方晓栋李雅馨程翠华(74)专利代理机构合肥禾知知识产权代理事务所(特殊普通合伙)34246专利代理师张世楚(51)Int.Cl.C08J5/18(2006.01)C08G73/10(2006.01)C08L79/08(2006.01)权利要求书2页说明书7页附图1页(54)发明名称一种耐弯折无色透明PI薄膜及其制备方法(57)摘要本发明提出了一种耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,包括如下步骤:S1、二胺以及二酐于极性有机溶剂之内聚合反应得聚酰胺酸前驱体;S2、向S1中所得聚酰胺酸前驱体中加入亚胺化催化剂并经亚胺化处理得聚酰亚胺薄膜;于所述二胺单体以及所述二酐单体之中含有V形或螺旋结构脂环单元;所述亚胺化处理以化学亚胺化与热亚胺化相结合;所述二酐与二胺的摩尔比为1:1.02‑1.2。本发明利用含螺旋结构或V形结构单元的二酐和二胺单体,通过聚合反应形成类似“弹簧结构”长分子链,能够有效提高聚酰亚胺薄膜的弹性形变范围,并利用化学亚胺化与热亚胺化相结合的方式处理聚酰胺酸前驱体膜,赋予薄膜突出的耐弯折性能。CN115926220ACN115926220A权利要求书1/2页1.一种耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、二胺以及二酐于极性有机溶剂之内聚合反应得聚酰胺酸前驱体;S2、向S1中所得聚酰胺酸前驱体中加入亚胺化催化剂并经亚胺化处理得聚酰亚胺薄膜;于所述二胺单体以及所述二酐单体之中含有V形或螺旋结构脂环单元;所述亚胺化处理以化学亚胺化与热亚胺化相结合;所述二酐与二胺的摩尔比为1:1.02‑1.2。2.根据权利要求1所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,所述化学亚胺化过程利用乙酸酐对聚酰胺酸膜进行预处理,于60℃下处理30min,预亚胺化程度为5‑30%;于所述热亚胺化过程之中,分别在150℃以及250℃环境下反应30min,即制得无色透明聚酰亚胺膜。3.根据权利要求1所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,所述亚胺化催化剂为吡啶、三乙胺、苯并咪唑以及苯并咪唑盐中的任意一种,所述亚胺化催化剂的加入量为0.2‑5wt%。4.根据权利要求1所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,所述二胺单体为常规二胺与含有V形或螺旋结构脂环单元的二胺的混合物;所述常规二胺为以及中任意一种;所述含有V形或螺旋结构脂环单元的二胺为以及中任意一种。5.根据权利要求4所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,所述常规二胺与含有V形或螺旋结构脂环单元的二胺的摩尔比为9:1~5:5。6.根据权利要求1所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,所述二酐单体为常规二酐与含有V形或螺旋结构脂环单元的二酐的混合物;所述常规二酐为2CN115926220A权利要求书2/2页以及中任意一种;所述含有V形或螺旋结构脂环单元的二酐为以及中任意一种。7.根据权利要求1所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法,其特征在于,所述常规二酐与含有V形或螺旋结构脂环单元的二酐的摩尔比为9:1~5:5。8.一种耐弯折无色透明PI薄膜,其特征在于,依照权利要求1‑7任一所述的耐弯折无色透明PI薄膜的制备方法制得。3CN115926220A说明书1/7页一种耐弯折无色透明PI薄膜及其制备方法技术领域[0003]本发明涉及高性能聚合物薄膜制备技术领域,尤其涉及一种耐弯折无色透明PI薄膜及其制备方法。背景技术[0004]随着光电显示技术的快速发展,显示屏的轻质化、超薄化和柔性化已成为未来发展的必然趋势。以透明聚合物薄膜代替传统的硬质玻璃作为柔性显示基板材料是实现显示器件柔性化的技术关键。聚酰亚胺(PI)薄膜以其独特的电气性能、耐高温稳定性、耐化学腐蚀性能和高强韧等特性,成为电工绝缘、微电子封装、柔性显示产业的关键材料之一。然而,传统的芳香族聚酰亚胺由于其主链上共轭芳环结构的存在易形成链内和链间电荷转移络合物,即CTC效应,从而造成薄膜的透光性较差并呈现本征黄色,无法满足显示基板对薄膜无色高透明性的技术要求。此外,作为柔性显示基板材料使用时,聚酰亚胺薄膜需经受几十万次折叠。而目前所开发的聚酰亚胺薄膜在经受数万次折叠后即会在膜表面及内部形成不可恢复的折痕,这种永久性形变会导致柔性显示屏不同层间结构的开裂、脱粘等问题,直接影响设备的使用寿命。[0005]目前,针对无色透明聚酰亚胺薄膜,关注的焦点主要在于如何通过分子设