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一种可消除薄膜轮廓的喷墨印刷工艺及其电致发光器件 

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申请/专利权人:广州大学

摘要:本发明提供一种可消除薄膜轮廓的喷墨印刷工艺及其电致发光器件,涉及电致发光器件喷墨印刷技术领域。该可消除薄膜轮廓的喷墨印刷工艺,包括以下步骤:S1.设计、S2.材料准备、S3.柔性基板表面处理、S4.定位校准、S5.计算打印厚度、S6.打印喷墨打印与S7.处理封装。通过等离子处理的柔性基板的两端面,增加柔性基板表面的极性基团,从而提高表面能,增强与墨水、粘合剂等的粘附性,减少薄膜轮廓的产生,模拟退火算法通过模拟物理退火过程,能够跳出局部最优解,增加找到全局最优解的概率,模拟退火算法有助于找到全局最优的位置配置,而不是仅仅停留在局部最优解,以优化性能指标,减少薄膜轮廓的产生。

主权项:1.一种可消除薄膜轮廓的喷墨印刷工艺,其特征在于:包括以下步骤:S1.设计,使用计算机辅助设计软件与图像处理软件设计所需的图案与文字,将设计好的文件转换成打印机可识别的格式,如PDF或专用的打印格式;S2.材料准备,透明电极、反射电极、柔性基板与磷光材料,配制含有发光材料阳极油墨、电荷传输材料油墨、微腔层油墨、空穴层油墨、磷光油墨、反射电极层油墨与发光电极阴极油墨的墨水;S3.柔性基板表面处理,使用等离子处理柔性基板的表面粗糙度,等离子体处理可以显著提高基板表面的亲水性、粘附性、生物相容性等性能,从而为后续的印刷、涂覆、粘接等工艺提供更好的表面条件;S3.1.柔性基板预处理,将柔性基板进行表面清洁,去除表面的油脂与灰尘;S3.2.将清洁后的柔性基板放入等离子体处理设备的真空室中,启动真空泵,将真空室内的压力降低到等离子体处理所需的水平;注入氩气,通过射频激发气体,产生等离子体,设定等离子体处理的时间40s;S3.3.等离子体处理完成后,关闭射频或微波发生器,停止等离子体生成,缓慢恢复真空室内的大气压,避免基板因压力差而损坏;S3.4.处理完成后,取出基板,并进行后续的干燥或冷却处理;S3.5.使用接触角测量仪、X射线光电子能谱XPS等设备检查基板表面的亲水性、化学组成等;S3.6.粘附性测试进行粘附性测试,使用胶带测试,以评估等离子体处理的效果;S4.定位校准,在普通纸张上打印校准图案,以评估打印质量,使用模拟退火算法寻找全局最优解,模拟了物理退火过程,即通过加热和缓慢冷却金属来减少其内部缺陷,从而达到最低能量状态;S4.1.随机选择一个初始解S,并设置初始温度T和冷却率α,当前温度下,随机选择一个邻域解,计算新解与当前解的目标函数值差ΔE,如果ΔE0,则接受新解作为当前解,如果ΔE0,则以一定的概率接受新解,这个概率通常由Metropolis准则给出 重复上述过程,直到达到预设的迭代次数与系统达到平衡状态;S4.2.逐渐降低温度T=α*T,并重复迭代过程,直到温度降至足够低或系统达到稳定状态,当温度足够低或系统达到稳定状态时,算法终止;S5.计算打印厚度,建立一个描述系统动态行为的数学模型,包括系统的状态方程和输出方程;S5.1.基于系统模型,MPC算法在每个控制周期内预测未来一段时间内的系统输出,MPC算法通过求解一个优化问题来确定控制输入,优化问题包括目标函数、约束条件与预测模型;S5.2.在每个控制周期内,MPC算法会求解一个优化问题,以找到最优的控制输入序列,从求解得到的最优控制输入序列中,MPC算法只实施当前时刻的控制输入,然后,系统状态会根据实际的系统动态更新;S5.3.在下一个控制周期,系统状态会更新,MPC算法会重复上述过程,预测未来的行为并优化控制输入,系统模型为: 其中是系统在时间步的状态,uk是控制输入,A和B是系统矩阵;S6.打印喷墨打印,将柔性基板背面放置在喷墨打印设备内部,将带有反射电极的油墨添加至油盒内部,启动喷墨打印设备,将反射电极打印在柔性基板的后表面上,所述反射电极层的厚度为10nm,将打印喷嘴内部剩余油墨清理掉,再将柔性基板翻面,将带有透明电极阳极的油墨添加到油盒内部,启动喷墨打印设备,在柔性基材上打印阳极图案,再更换空穴油墨、磷光油墨、微腔层油墨、电荷传输层油墨与发光电极阴极油墨依次进行喷墨打印,所述空穴层的厚度为5nm,所述磷光层的厚度为5nm,所述微腔层的厚度为10nm,所述电荷传输层的厚度为5nm,所述发光电极阴极层与发光电极阳极层的厚度均为5nm;S7.处理封装,对打印的薄膜进行热处理,以改善材料的结晶性和电学性能,检查打印图案的精度和均匀性,测试OLED器件的电学性能,将OLED器件与其他组件组装在一起,完成OLED器件的最终封装,确保其在使用过程中的稳定性和可靠性。

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