由于很多情况下,ITO导电玻璃都会被用在各类实验场景中,比如我们的很多高校实验室。那么对于实验室环境而言,物理和化学上的稳定性非常重要。 在此,我们来就ITO导电玻璃在物理和化学稳定性方面来展开讨论,包括耐酸性、耐碱性、耐溶剂、附着力和热稳定性。并且,我们会提供具体观测项的检测方法。 1、耐碱性:对于这块的要求,通常为浸入600C、浓度为10%溶液中浸泡5分钟后, ITO层方阻变化值不超过10%。 能实现这一要求,证明当前ITO导电玻璃的耐碱性是合格的。 2、耐酸性:通常要求的标准为浸入250C、浓度为6%溶液中、浸泡5分钟后,ITO层方阻变化值不超过10%。 若实现这一标准,说明当前ITO导电玻璃的耐酸性是合格的。 3、耐溶剂:指的是在250C、、无水乙醇或100份去离子水中,加3分EC101配制成的清洗液中浸泡5分钟后,ITO导电层的方阻变化值不超过10%,则说明在耐溶剂层面,当前ITO玻璃是合格的。 4、附着力:这点比较简单,即要求在胶带贴附在膜层表面并迅速撕下,膜层无损伤;或连撕三次后,ITO层方块电阻变化值不超过10%。 5、热稳定性:这一点也属于物理稳定性方面的要求,即在3000C的空气中,加热30分钟后,ITO导电膜的方阻值应不大于原方块电阻的300%。 综上,在考察ITO导电玻璃的物理和化学稳定性方面,我们主要的考察指标就是经过各种实验环境的作用之后,其方阻值的变化值是否在合理范围内。
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ITO导电层有什么特点,在使用和储藏过程中需要注意什么呢?笔者大概总结了如下几点,供大家参考: 1、之所以被称为膜,并且覆在玻璃表面看不出来痕迹,足以说明它有多薄了。而事实上呢,ITO导电膜的厚度,只有几千埃。所以,氧化铟的透过率很高,氧化锡导电能力强,比如我们常见的液晶显示器上面使用的ITO玻璃就是这种高透过率的导电玻璃。所以,ITO导电膜的的个特点就是非常薄,透过率非常高。 2、较强的吸水性也是ITO导电膜的一大特性。因此,如果长时间暴露在空气中,ITO膜会大量吸收空气中的水和二氧化碳,并且会产生化学反应,最终导致膜的变质,也就是我们说的“霉变”。所以,ITO 3、容生离子置换反应。这一点主要是指ITO导电膜放置在活性正价离子溶液中的表现。当ITO导电膜放置在活性正价离子溶液中时,会形成其它导电和透过率不佳的反应物质。因此,我们在做ITO导电膜的过程中,要避免这种情况出现,如果必须出现,尽量避免长时间将ITO膜至于活性正价离子溶液中。 4、温度升高,电阻增大。这是因为,ITO导电膜是由许多较小颗粒的晶粒组成,它们在加温过程中会不断的裂变、变小。这样,就会有更多的晶界产生,而当电子突破晶界的时候又会消耗一些能量。因此,ITO导电膜的电阻,会在600度以下会随着温度的升高而增大。