研究和开发绿色、节能的新型双稳性纳米光电子显示器件,对建设我国资源节约型和环境友好型的低碳经济产业具有重要意义。本项目从电子墨分散稳定性和电泳动力学过程的基础理论出发,创新的探索柔性电子纸色彩信息载体电泳悬浮液的电荷负载与电泳过程、超分散剂作用机制、电泳粒子的相互作用机制等基础性科学问题。建立电泳悬浮液定性、定量模拟的平衡理论模型,揭示电泳液双稳性和长期稳定性规律。以理论计算提出的要求,应用纳米材料可控制备技术,设计、合成出单分散三原色彩色轻质纳米复合电泳粒子,调控电子墨的双稳性和长期稳定性。利用Nanoink技术等纳微加工技术探索全彩纳米光电显示器件组装工艺,为发展具有 "中国心"的新型双稳性纳米光电子显示器件提供基础理论和关键技术。
E-paper;electronic field;fluorecent nanoparticles;stability;electrophoretic suspension
研究和开发绿色、节能的新型双稳性纳米光电子显示器件,对建设我国资源节约型和环境友好型的低碳经济产业具有重要意义。本项目从电子墨分散稳定性和电泳动力学过程的基础理论出发,研究了柔性电子纸色彩信息载体电泳悬浮液的电荷负载与电泳过程、超分散剂作用机制、电泳粒子的相互作用机制等基础性科学问题。建立改善电泳液长期稳定性的方法。应用纳米材料可控制备技术,设计、合成出单分散三原色彩色轻质纳米复合电泳粒子,调控电子墨的双稳性和长期稳定性。组装了彩色、磁电双驱、夜间可视的荧光电泳显示器原型器件。并探索了电磁场下微纳结构的热效应与肿瘤治疗研究,拓展了功能纳米材料的应用领域。在项目获得资助以来,在项目执行期间共发表相关论文37篇,SCI收录论文36篇,其中影响因子6以上的15篇,大于8的2篇,申请与授权发明专利共计5项。培养博士2名,硕士5名。