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基于Ag基三层膜透明电极的PDLC调光膜制备与性能研究的任务书 任务书 一、课题背景 液晶聚合物调光膜(PolymerDispersedLiquidCrystal,简称PDLC)近年来广泛应用于玻璃幕墙、智能家居、汽车遮阳等领域,具有调节透光性能和控制隐私的优点。其中PDLC的重要组成部分为透明电极。传统的先制备透明电极,再制备PDLC调光膜的方法存在成本高、步骤多等问题,不利于大规模应用。因此,利用一种同时满足透明、导电和易制备的Ag基三层膜透明电极来制备PDLC调光膜,具有实际应用价值。 二、研究内容 1.制备Ag基三层膜透明电极。通过磁控溅射技术在玻璃基板上依次制备Ag薄膜、Ag/ITO/Ag复合膜、ITO薄膜,形成Ag基三层膜透明电极。 2.制备PDLC调光膜。采用母体交联法制备PDLC调光膜。将聚氨酯、光稳定剂、液晶等原材料混合均匀,加入环氧烷交联剂,经加热交联制备PDLC调光膜。 3.研究Ag基三层膜透明电极的性能。利用透射光谱测量Ag基三层膜透明电极的透明度、线性度、电阻率等参数。 4.研究PDLC调光膜的性能。研究PDLC调光膜的透过率与偏振角度、施加电压变化规律、光响应时间等参数。 5.探究PDLC调光膜的应用价值。根据研究结果,分析PDLC调光膜在玻璃幕墙、智能家居、汽车遮阳等应用领域的实际应用价值。 三、研究难点 1.Ag基三层膜透明电极的制备工艺控制。磁控溅射技术制备的Ag基三层膜透明电极薄膜厚度和形貌均会影响后期PDLC调光膜的性能。 2.PDLC调光膜的制备工艺控制。母体交联法制备PDLC调光膜需要在交联剂含量、温度和时间等方面控制好制备条件,以得到较好的调光效果。 3.材料之间的相互作用研究。PDLC调光膜是多种材料通过相互作用形成的复合材料,各种原材料之间的相互作用关系对于调光效果有较大影响,需要深入分析研究。 四、研究意义 1.PDLC调光膜具有广泛的应用前景。通过本课题,可以为PDLC调光膜的制备提供一种简单、快捷的方法,为PDLC调光膜在玻璃幕墙、智能家居、汽车遮阳等领域的应用提供强有力的支撑。 2.Ag基三层膜透明电极具有良好的透明度和导电性能。通过本课题,还可为透明电极的制备提供一种新的思路和方法,以进一步推进透明电极在PV、LED等领域的应用。 3.探究PDLC调光膜制备与性能,对于聚合物材料的研究和应用也具有一定的推动作用。 五、研究方案 1.磁控溅射制备Ag基三层膜透明电极 (1)清洗基板。将玻璃基板使用热水和有机溶剂清洗干净。 (2)制备Ag薄膜。在基板上进行磁控溅射制备Ag薄膜,制备条件为:溅射功率100W,Ar气体压力0.3Pa,总溅射时间120s。 (3)制备Ag/ITO/Ag复合膜。在Ag薄膜上再次进行磁控溅射,制备Ag/ITO/Ag复合膜,制备条件为:ITO靶溅射功率50W,Ar气体压力0.3Pa,总溅射时间100s。 (4)制备ITO薄膜。在Ag/ITO/Ag复合膜上进行磁控溅射制备ITO薄膜,制备条件为:ITO靶溅射功率200W,Ar气体压力0.3Pa,总溅射时间160s。 2.母体交联法制备PDLC调光膜 (1)制备PDLC调光膜的预聚物。将聚氨酯、光稳定剂、液晶等原材料按比例混合,得到预聚物溶液。 (2)加入环氧烷交联剂。将预聚物溶液中加入环氧烷交联剂,控制加入量。 (3)加热交联。将含有交联剂的预聚物溶液在高温下进行加热,完成PDLC调光膜的制备。 3.性能测试 (1)测量Ag基三层膜透明电极的透明度、线性度和电阻率等参数。 (2)测量PDLC调光膜的透过率与偏振角度、施加电压变化规律、光响应时间等参数。 4.应用价值研究 将研究结果与现有的PDLC调光膜制备方法进行对比,分析利用Ag基三层膜透明电极制备PDLC调光膜的优点和不足,探究其在各种领域中的应用价值和前景,并提出相应的解决方案和建议。 六、进度安排 第1-2个月:磁控溅射制备Ag基三层膜透明电极,对制备条件进行优化调整。 第3-4个月:母体交联法制备PDLC调光膜,对制备条件进行优化调整。 第5-6个月:测量Ag基三层膜透明电极的透明度、线性度和电阻率等参数;测量PDLC调光膜的透过率与偏振角度、施加电压变化规律、光响应时间等参数。 第7-8个月:分析研究结果,探索PDLC调光膜的应用价值和前景,并提出相应的解决方案和建议。 第9-10个月:整理实验数据,完成课题论文撰写和提交。 七、参考文献 [1]G.Zhang,Y.Zhu,K.Wang,etal.PlasmaetchinginducedsurfaceoxidationandimpactonthepropertiesofsputteredAgfilmsforflexibleelectrodeapplications[J].Nano-MicroL