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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106898434A(43)申请公布日2017.06.27(21)申请号201710110236.4(22)申请日2017.02.28(71)申请人厦门大学地址361005福建省厦门市思明南路422号(72)发明人吴德志邓磊孙瑜王凌云赵扬陈沁楠孙道恒林立伟(74)专利代理机构厦门南强之路专利事务所(普通合伙)35200代理人马应森(51)Int.Cl.H01B13/00(2006.01)C03C17/22(2006.01)B60J1/00(2006.01)B05D7/02(2006.01)B05D7/00(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称一种导电加热透明电极的制造方法(57)摘要一种导电加热透明电极的制造方法,涉及透明电极。将含苯环结构高聚物油墨沉积在基材上,形成图案化阵列线条结构或微纳米厚的薄层工作流体;将含苯环结构高聚物油墨的分子链中的含氧、氢等元素的官能团气化挥发,在分子链上留下C-C、C=C等官能团,完成含苯环结构聚合物的碳化改性,基材上的图案化阵列线条结构或微纳米厚的薄层工作流体成为透明电极的碳化电加热丝结构,再提升透明电极的碳化电加热丝结构在基材上的机械性能,将附着力提升后的透明电极的碳化电加热丝结构通过电源电气母线及连接端子完成导电结构的搭建,得导电加热透明电极。CN106898434ACN106898434A权利要求书1/1页1.一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于包括以下步骤:1)将含苯环结构高聚物油墨沉积在基材上,形成图案化阵列线条结构或微纳米厚的薄层工作流体;2)将含苯环结构高聚物油墨的分子链中的含氧、氢等元素的官能团气化挥发,在分子链上留下C-C、C=C官能团,完成含苯环结构聚合物的碳化改性,基材上的图案化阵列线条结构或微纳米厚的薄层工作流体成为透明电极的碳化电加热丝结构,再提升透明电极的碳化电加热丝结构在基材上的机械性能,将附着力提升后的透明电极的碳化电加热丝结构通过电源电气母线及连接端子完成导电结构的搭建,得导电加热透明电极。2.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤1)中,所述将含苯环结构高聚物油墨沉积在基材上,是通过静电喷印或刮涂方法将含苯环结构高聚物油墨沉积在基材上。3.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤1)中,所述基材采用玻璃基材、PET基材、PVB基材中的一种。4.如权利要求3所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于所述基材为PVB基材。5.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤1)中,所述高聚物油墨选自聚酰亚胺、聚乙烯亚胺高聚物中的一种。6.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤2)中,所述将含苯环结构高聚物油墨的分子链中的含氧、氢元素的官能团气化挥发,是通过激光高能诱导调控的方法,将含苯环结构高聚物油墨的分子链中的含氧、氢元素的官能团气化挥发,在分子链上留下C-C、C=C官能团。7.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤2)中,所述再提升透明电极的碳化电加热丝结构在基材上的机械性能,是通过微电镀增强方法再提升透明电极的碳化电加热丝结构在基材上的机械性能。8.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤2)中,所述高聚物油墨选自聚酰亚胺、聚乙烯亚胺高聚物中的一种。9.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤2)中,所述电加热丝的设置是通过与连接端子和电源电气母线连接后提供热能。10.如权利要求1所述一种导电加热透明电极的制造方法,其特征在于在步骤2)中,所述电加热丝的线宽为1~50μm,厚度为100nm~5μm。2CN106898434A说明书1/3页一种导电加热透明电极的制造方法技术领域[0001]本发明涉及透明电极,尤其是涉及一种导电加热透明电极的制造方法。背景技术[0002]由于透明电极同时兼具高光透光率与电流输入/输出特性,因此成为平面显示器、太阳能电池、触控面板、透明晶体管、汽车加热玻璃电极等产业领域的核心材料。如今主导透明电极市场的氧化铟锡(ITO)电极由于铟资源的日益缺少导致其成本不断提高,急需寻求一些可替代的透明电极材料;而且ITO抗震性能较差,难以应用于汽车加热玻璃。F.Mirri等(F.Mirri,etal,High-PerformanceCarbonNanotube,11,6(2012)9737-9744.)在前人的基础上结合氟磺酸使用浸涂的方法,得到的基于碳纳米管的透明电极,透明度90%,方阻100Ω/sq。但是现有技术还难以大规模制造高纯度单壁碳纳米管,限制其商业化。