清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Hybrid Screen Printable Electrolyte for Large‐Scale Flexible Electrochromic Display Production

电致变色 电解质 电致变色装置 材料科学 生产(经济) 灵活的显示器 计算机图形学(图像) 丝网印刷 比例(比率) 纳米技术 计算机科学 光电子学 电极 薄膜晶体管 化学 复合材料 物理 图层(电子) 宏观经济学 物理化学 经济 量子力学
作者
Fábio A. S. Leite,Piotr Wierzchowiec,Carlos Pinheiro,Laura Maggini,Davide Bonifazi
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
标识
DOI:10.1002/admt.202401112
摘要

Abstract This study presents the development of a novel screen printable quasi‐solid polymer electrolyte ( p‐QSPE ) for Electrochromic Displays (ECDs) applications. p‐QSPE is composed of three key components: polyvinylidene fluoride (PVDF), a high‐dielectric constant polymer that ensures high ionic conductivity in solid‐state; glyceril propoxy triacrylate (GPTA), a UV‐cross‐linkable monomer that provides structure and durability for overprinting; titanium dioxide (TiO₂) nanoparticles, which modulate the electrolyte's rheological properties for screen printing; reducing the solvent (PC:EC) content to only 35.90 wt.%. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) revealed that this well‐designed formulation achieved an ionic conductivity of 1.17 × 10 −3 S cm −1 at room temperature, surpassing the threshold required for commercial applications. Moreover, p‐QSPE facilitated the production of fully screen printed ECDs in an industrial printing line, streamlining their production process and achieving an optimal balance between printability, overprint resilience, and device performance. Operational tests for the ECDs showed fast switching times (<6 s for t 90 and <2 s for t 75 ) across a wide temperature range (−20 °C to 80 °C). Additionally, the electrolyte demonstrated low charge consumption (2.10 ± 0.11 mC cm −2 ) and a lifespan exceeding 10 000 cycles. These results highlight the potential of p‐QSPE as a screen printable, high‐performance electrolyte, capable of advancing ECD manufacturing by enabling the production of fully screen‐printed, performing ECDs.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
可靠的大楚完成签到,获得积分20
17秒前
Owen应助可靠的大楚采纳,获得10
26秒前
精明纸鹤完成签到,获得积分10
26秒前
我是老大应助小鑫采纳,获得10
28秒前
无悔完成签到 ,获得积分0
31秒前
kbcbwb2002完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
飞云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小鑫发布了新的文献求助10
1分钟前
蝎子莱莱xth完成签到,获得积分10
1分钟前
氢锂钠钾铷铯钫完成签到,获得积分10
1分钟前
Square完成签到,获得积分10
1分钟前
wakawaka完成签到 ,获得积分10
1分钟前
2分钟前
FeelingUnreal完成签到,获得积分10
2分钟前
GHOSTagw完成签到,获得积分10
2分钟前
卜哥完成签到 ,获得积分10
3分钟前
碧菡完成签到 ,获得积分10
3分钟前
老石完成签到 ,获得积分10
3分钟前
沈惠映完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
紫熊发布了新的文献求助10
3分钟前
小鑫发布了新的文献求助100
3分钟前
4分钟前
4分钟前
纯洁的麻薯完成签到,获得积分10
4分钟前
紫熊发布了新的文献求助20
4分钟前
4分钟前
逸死完成签到 ,获得积分10
4分钟前
紫熊发布了新的文献求助20
5分钟前
玛卡巴卡爱吃饭完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
刀剑如梦发布了新的文献求助10
5分钟前
Ai完成签到,获得积分10
5分钟前
jokerhoney完成签到,获得积分0
5分钟前
自然亦凝完成签到,获得积分10
5分钟前
小蘑菇应助Shiku采纳,获得10
5分钟前
紫熊发布了新的文献求助30
5分钟前
科研通AI6.1应助刀剑如梦采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6436648
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8251008
关于积分的说明 17551333
捐赠科研通 5494944
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2898196
邀请新用户注册赠送积分活动 1874885
关于科研通互助平台的介绍 1716139