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5種方法可制備出耐高溫無色透明的PI薄膜2024-03-22
傳統 PI 薄膜由于分子間和分子內的 CTC 相互作用,在可見光范圍內具有很強的吸收特性,限制了其在顯示領域的應用。因此,制備耐高溫無色透明 PI 薄膜已成為顯示技術發展中的關鍵科學問題之一。從分子結構設計出發,應選擇具有弱吸電子基團的二酐...
用5種方法制備出耐高溫無色透明的PI薄膜2023-12-04
傳統PI薄膜由于知識分子間和分子內的CTC作用,在可見光范圍內發展具有非常強烈的吸收,呈現較深的顏色,限制了其在顯示不同領域的應用。因此,制備耐高溫無色透明PI 薄膜成為了研究顯示信息技術企業發展中國家關鍵的科學社會問題原因之一。為了進行分...
5個方法制備耐高溫無色透明的PI薄膜2023-11-22
傳統PI薄膜由于分子間和分子內的CTC相互作用,在可見光范圍內具有很強的吸收特性,限制了其在顯示領域的應用。因此,制備耐高溫無色透明PI薄膜已成為顯示技術發展中的關鍵科學問題之一。從分子結構設計出發,需選用帶有弱吸電子基團的二酐單體和弱給電...
耐高溫無色透明的PI薄膜的5種制備方法介紹2023-11-09
強電負性基團在一定程度上可以能夠有效降低PI分子鏈的堆積,增大鏈間自由選擇體積,降低知識分子內和分子間電荷進行轉移之間相互促進作用,提高PI薄膜的透明度。由于三氟甲基具有較強的電子吸收能力和較大的自由體積,在 PI 結構中引入含氟基團可以減...
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