[發(fā)明專利]可輻射或者熱固化的氧雜環(huán)丁烷防滲密封膠無效
| 申請?zhí)枺?/td> | 200680011296.0 | 申請日: | 2006-04-03 |
| 公開(公告)號: | CN101155853A | 公開(公告)日: | 2008-04-02 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 孔勝前 | 申請(專利權(quán))人: | 國家淀粉及化學(xué)投資控股公司 |
| 主分類號: | C08G65/18 | 分類號: | C08G65/18 |
| 代理公司: | 北京紀(jì)凱知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 代理人: | 趙蓉民;路小龍 |
| 地址: | 美國特*** | 國省代碼: | 美國;US |
| 權(quán)利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 輻射 或者 固化 氧雜環(huán) 丁烷 防滲 密封膠 | ||
[0001]本發(fā)明是在美國政府的支持下,根據(jù)陸軍研究所(the?ArmyResearch?Laboratories)授予的第MDA972-93-2-0014號協(xié)議完成的。美國政府擁有本發(fā)明的某些權(quán)利。
發(fā)明領(lǐng)域
[0002]本發(fā)明涉及用于電子和光電子器件中的防滲密封膠、粘合劑、密封劑和涂料。(如在本說明書和權(quán)利要求中的應(yīng)用,粘合劑、密封膠、密封劑和涂料是相似的材料,它們都具有粘合、密封和涂覆的特性和功能。當(dāng)提及其中任何一個時,其它的也被認(rèn)為包括在內(nèi)。)
發(fā)明背景
[0003]在過去的三十年里,作為涂料、粘合劑和密封膠的輻射固化材料的應(yīng)用增加,這是因為其具有固化過程中的低能耗,通過自由基或者陽離子機(jī)制的快速固化速度,低固化溫度,可固化材料來源廣以及得到不含溶劑的產(chǎn)品等優(yōu)點(diǎn)。這些優(yōu)點(diǎn)使得此類產(chǎn)品特別適合于快速粘著和密封的電子和光電子器件,所述電子和光電子器件對溫度敏感或者不適宜耐受拉長的固化時間。光電子器件尤其常常對熱敏感,并且經(jīng)歷很短時期的固化后可能需要進(jìn)行光學(xué)調(diào)準(zhǔn)和空間固定。
[0004]許多光電子器件也是濕氣敏感或者氧敏感的,在它們起作用的壽命中,必須免于暴露。一種普通的方法是將器件密封在上面放置有該器件的不滲透的基底與不滲透的玻璃或金屬蓋之間,然后用輻射固化粘合劑或密封膠,將蓋的周邊密封或粘著至底部的基底。
[0005]此封裝體幾何學(xué)的普通展示示例于圖1,其公開了可輻射固化周邊密封膠(1)將金屬蓋或玻璃蓋(2)粘合到有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)組(3)上的應(yīng)用,所述有機(jī)發(fā)光二極管制造在玻璃基底(4)上。盡管存在多種構(gòu)造,但典型的器件也含有陽極(5)、陰極(6)和位于有機(jī)發(fā)光二極管像素/器件與外部電路(7)之間的一些形式的電互聯(lián)。為了本發(fā)明的目的,除了并入粘合劑/密封膠材料如周邊密封膠(1)的情況之外,對特定的器件幾何學(xué)沒有規(guī)定或要求。
[0006]在許多構(gòu)造中,關(guān)于圖1中的實例,玻璃基底和金屬/玻璃蓋基本上是不滲透氧氣和濕氣的,密封膠是包圍該器件的、具有可感知滲透性的唯一材料。對于電子和光電子器件而言,透濕性通常比氧滲透更關(guān)鍵;因此,對防氧要求的嚴(yán)格性要低些,而周邊密封膠的防濕特性對于成功的器件性能而言則是關(guān)鍵的。
[0007]好的防滲密封膠將表現(xiàn)出低的體透濕性(bulk?moisturepermeability)、優(yōu)良的粘合和堅固的界面粘合劑/基底相互作用。如果基底與密封膠界面的質(zhì)量差,則該界面可能發(fā)揮不堅固邊界的功能,這使得水分快速進(jìn)入器件中,而不管密封膠的體透濕性如何。如果該界面至少和體密封膠一樣連續(xù),那么典型地,濕氣的滲透將由密封膠本身的體透濕性控制。
[0008]人們必須要檢查透濕性(P)作為有效防滲特性的量度,而不僅僅是水蒸氣透過速率(WVTR),記住這一點(diǎn)很重要,因為后者沒有被歸一化為定義的滲透路徑厚度或路徑長度。一般而言,滲透性定義為WVTR乘以單位滲透路徑長度,因此,它就成為評價密封膠是否本質(zhì)上是一種優(yōu)良的防滲材料的優(yōu)選途徑。
[0009]表達(dá)滲透性的最普通的途徑是滲透性系數(shù)(permeabilitycoefficient)(例如g·密耳/(100in2·天.atm))或者滲透系數(shù)(permeationcoefficient)(例如,在特定溫度和相對濕度下的g·密耳/(100in2·天)),前者可用于任一組實驗條件,后者必須在實驗條件下被引用,以便定義存在于防滲材料中的滲透劑的分壓/部分濃度。一般而言,滲透劑通過一些防滲材料的滲透(滲透性,P)可以描述為擴(kuò)散項(D)與溶度項(S)的乘積:P=DS。
[0010]溶度項反映了防滲材料對滲透劑的親和力,而且與水蒸氣相關(guān),低S項來自疏水材料。擴(kuò)散項是滲透劑在防滲基體中的流動性的量度,其與防滲材料的特性,如自由體積和分子流動性直接相關(guān)。低D項常常來自高度交聯(lián)或者結(jié)晶材料(與較少交聯(lián)或者無定形類似物相比)。當(dāng)分子運(yùn)動增加時(例如當(dāng)溫度增加時,特別是超過聚合物的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg時),滲透性將顯著增加。
[0011]可制造改良的防滲物的邏輯化學(xué)方法必須考慮影響水蒸氣和氧氣滲透性的這兩個基本因子(D和S)。疊加在這些化學(xué)因子上的是物理變量:長滲透路徑和無縫隙的粘合層(粘合劑在基底上的潤濕性好),這些能改善防滲性能,并且在任何可能的情況下應(yīng)當(dāng)被應(yīng)用。理想的防滲密封膠將展示低的D和S項,同時對所有的器件基底提供很好的粘附能力。
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