合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 單萜萜類驅油劑界麵張力、配伍性、降黏效果及破乳效果測試與篩選(二)
> 強子誇克相變的表麵張力數值變化研究(一)
> 高分子類助劑主要增效機製及在除草劑領域應用機理
> 不同溫度下純有機物液體表麵張力估算方法及關聯方程(一)
> 溫度及壓強對CO2-NaCl鹽水係統界麵張力的影響(二)
> CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(一)
> 聚氧乙烯鏈長度調控非離子Gemini表麵活性劑的表麵張力、接觸角(四)
> PG木質素活性劑增產機理、選井條件、應用效果
> 微凝膠顆粒在氣液界麵處吸附動力學及動態方程研究——摘要、介紹、材料及方法
> 內分泌物在膠束中的增溶作用——結論、致謝!
推薦新聞Info
-
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對礦漿表麵張力的影響(三)
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對礦漿表麵張力的影響(二)
> 不同礦漿濃度、粒度、伴生礦物、捕收劑和起泡劑對礦漿表麵張力的影響(一)
> 長慶油田隴東地區的CQZP-1助排劑表/界麵張力測量及現場應用(三)
> 長慶油田隴東地區的CQZP-1助排劑表/界麵張力測量及現場應用(二)
> 長慶油田隴東地區的CQZP-1助排劑表/界麵張力測量及現場應用(一)
> 液膜斷裂點與電壓最大值在表麵張力測量中的對比研究(二)
> 液膜斷裂點與電壓最大值在表麵張力測量中的對比研究(一)
> 表麵張力與表麵張力係數測量:概念、方法與科學意義
> 微重力下二極對非均勻旋轉磁場控製半浮區液橋表麵張力對流的數值研究(下)
基於座滴法研究化學組成對無堿鋁硼矽玻璃表麵張力的影響(三)
來源: 《玻璃搪瓷與眼鏡》 瀏覽 154 次 發布時間:2026-01-20
2.2 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 對 OLED 基板玻璃表麵張力的影響
圖 5 基板玻璃熔體表麵張力與 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 的關係圖
圖 6 基板玻璃熔體表麵張力與 MgO/RO 的關係圖
圖 5 為 OLED 基板玻璃化學組成中的 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 摩爾比在 0.70~1.45 變化時,測得玻璃熔體在 T₄ 溫度條件下的表麵張力。
由圖 5 可知,隨著 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 從 0.70 增加至 1.45,基板玻璃熔體表麵張力先增大後減小,在 RO/(Al₂O₃+B₂O₃)=1 時出現最大值 397 mN/m,並且在 RO/(Al₂O₃+B₂O₃)<1 時,表麵張力隨 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 的變化幅度相對較大。已有研究表明,在無堿鋁硼矽玻璃中,堿土金屬離子提供的遊離氧會傾向於和結構中的鋁離子結合,形成鋁氧四麵體 [AlO₄],隻有極少部分與硼離子結合形成 [BO₄],絕大多數硼仍以 [BO₃] 三角體存在。為了提高玻璃應變點,OLED 基板玻璃中的 B 含量要求極低,故本實驗設計 B 含量較低,對熔體表麵張力的影響較小,主要為 Al 造成的影響。因此當 RO/(Al₂O₃+B₂O₃)=1 時,玻璃網絡為鋁氧四麵體和矽氧四麵體組成的連續網絡鍵合度最高、結構最致密,因而破壞表麵結構需要的能量最大,表麵張力最大。當 RO/(Al₂O₃+B₂O₃)<1 時,玻璃中堿土金屬的氧離子完全以橋氧形式存在,玻璃中過剩的鋁離子會形成鋁氧八麵體 [AlO₆],以網絡外體參與網絡,此時 [AlO₆] 為影響表麵張力的主要因素。比起堿土金屬氧化物 RO,高價態的 [AlO₆] 的積聚作用更強,降低表麵張力能力更顯著,所以隨著 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 的增大,鋁氧八麵體 [AlO₆] 含量降低,表麵張力增加且幅度較大,由 358 mN/m 增長到 397 mN/m;當 RO/(Al₂O₃+B₂O₃)>1 時,堿土金屬離子是主要的玻璃網絡外體,成為影響表麵張力的主要因素,隨著 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 的增加,堿土金屬離子的斷網作用使網絡結構疏鬆,表麵張力降低,由 397 mN/m 下降至 382 mN/m。
2.3 MgO/RO 對 OLED 基板玻璃表麵張力的影響
隨著 OLED 基板玻璃化學組成中的 MgO/RO 摩爾比在 0.34~0.55 的變化,在 T₄ 溫度條件下測量的玻璃熔體表麵張力結果如圖 6 所示。
從圖 6 中可以看出,隨著 MgO/RO 從 0.34 增大至 0.55,玻璃熔體表麵張力總體呈增加趨勢,從 375 mN/m 升高至 391 mN/m。由於堿土金屬離子中 Mg²⁺ 的場強大於 Sr²⁺ 和 Ca²⁺,連接非橋氧的 O–Mg–O 鍵能為同主族最大,所以隨著 MgO/RO 的增大,玻璃結構斷網所需能量增加,導致表麵張力增大。
2.4 ZnO/(ZnO+SrO) 對 OLED 基板玻璃表麵張力的影響
圖 7 基板玻璃熔體表麵張力與 ZnO/(ZnO+SrO) 的關係
當 OLED 基板玻璃化學組成中的 ZnO/(ZnO+SrO) 摩爾比在 0~0.8 範圍內變化時,玻璃熔體在 T₄ 溫度條件下表麵張力的測量和擬合結果如圖 7 所示。
從圖 7 中可以看出,隨著 ZnO 對 SrO 的逐步取代,熔體表麵張力呈線性下降趨勢,從 383 mN/m 降低至 374 mN/m,隨著 ZnO/(ZnO+SrO) 的改變滿足關係式 γ=383–10×W_{ZnO/(ZnO+SrO)}。無堿鋁硼矽玻璃中,Zn 以鋅氧六麵體 [ZnO₆] 存在,起著斷網作用,且離子半徑 Zn²⁺(74 pm)< Sr²⁺(118 pm),鋅離子場強大、積聚作用強且半徑小,相比於鍶離子更容易遷移富集於玻璃熔體表麵,因而導致表麵張力降低。此外,玻璃熔體與空氣界麵的表麵張力影響符合加和性法則,因此隨著 ZnO/(ZnO+SrO) 的變化,表麵張力線性降低。對實際生產而言,可在不影響其他理化性能的基礎上適當加入 ZnO 以幫助降低表麵張力。
3 結論
采用座滴法測量不同化學組成的 OLED 基板玻璃(無堿鋁硼矽玻璃體係)在對應 T₄ 溫度點的表麵張力,通過分析得出以下主要結論:
1) 隨著 Al₂O₃/SiO₂ 的增加,OLED 基板玻璃形成 [AlO₄] 和 [SiO₄] 連接的連續網絡,使表麵張力逐漸增加。
2) 當 RO/(Al₂O₃+B₂O₃)<1 時,不能參與網絡的 Al 離子以鋁氧八麵體 [AlO₆] 存在,起斷網作用,隨著 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 的增加,鋁氧八麵體 [AlO₆] 減少,表麵張力增加且增加幅度較大;RO/(Al₂O₃+B₂O₃)>1 時,玻璃中 Al 離子均以鋁氧四麵體 [AlO₄] 存在,隨著 RO/(Al₂O₃+B₂O₃) 增加,表麵張力降低;RO/(Al₂O₃+B₂O₃)=1 時,網絡結構最致密,表麵張力有最大值。
3) 隨著 MgO/RO 的增加,非橋氧 R–O 的鍵接強度增加,OLED 基板玻璃表麵張力增大。
4) 隨著 ZnO/(ZnO+SrO) 的增加,鋅氧六麵體 [ZnO₆] 的斷網作用使得 OLED 基板玻璃表麵張力呈線性下降趨勢,符合加和性法則,關係式為 γ=383–10×W_{ZnO/(ZnO+SrO)}。





