Thermally superstable cellulosic-nanorod-reinforced transparent substrates featuring microscale surface patterns

บทความในวารสาร


ผู้เขียน/บรรณาธิการ


กลุ่มสาขาการวิจัยเชิงกลยุทธ์

ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดสำหรับงานพิมพ์

รายชื่อผู้แต่งBiswas S.K., Tanpichai S., Witayakran S., Yang X., Shams M.I., Yano H.

ผู้เผยแพร่American Chemical Society

ปีที่เผยแพร่ (ค.ศ.)2019

Volume number13

Issue number2

หน้าแรก2015

หน้าสุดท้าย2023

จำนวนหน้า9

นอก1936-0851

eISSN1936-0851

URLhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061232517&doi=10.1021%2facsnano.8b08477&partnerID=40&md5=8b52828cd31821bfccc7ebbea8bef8d0

ภาษาEnglish-Great Britain (EN-GB)


ดูในเว็บของวิทยาศาสตร์ | ดูบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ | บทความในเว็บของวิทยาศาสตร์


บทคัดย่อ

The recent rapid expansion of thin-film, bendable, and wearable consumer (opto)electronics demands flexible and transparent substrates other than glass. Plastics are the traditional choice, but they require amelioration because of their thermal instability. Here, we report the successful conversion of a soft and thermally vulnerable polymer into a highly thermally stable transparent nanocomposite material. This is achieved by the meticulous choice of a polymer with a glass-transition temperature below 0 °C that gives stable mechanics above room temperature, reinforcing the polymer with a load-bearing hierarchical network of the incredibly strong and stable natural material: Cellulose nanorods. Owing to the Pickering emulsification process, the nanocomposites inherit the self-assembled structural hierarchy from the cellulose nanorod-encapsulated resin droplets. The ameliorated nanocomposites have highly desirable higherature endurance (∼150-180 °C) in terms of the thermomechanical, thermodimensional, and thermo-optical performance. Any photonic nano-or microstructures can be directly molded on the surface of the nanocomposites in high precision for better light management in photonic and opto-electronic applications. The highlight of this work is the demonstration of a highly thermally stable microlens array on the ameliorated transparent nanocomposite. © 2019 American Chemical Society.


คำสำคัญ

Flexible electronicsMicrolens arrayPolymer nanocomposites


อัพเดทล่าสุด 2024-01-03 ถึง 12:13