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金属纳米结构基透明导电复合膜等研制的透明导电薄膜也逐步应用到太阳能电池、显示和抗电磁干扰等领域。在太阳能电池、显示等光电领域通常要求至少一面电极是透明导电薄膜,要求高透光率和高导电率。但有些特殊领域,如半透明太阳能电池或者全透明显示,要求上下电极都有透明要求。在防电磁干扰的场所,使用非透明的镍银金属复合涂层或者金属薄膜通常都具有良好电磁抗干扰能力,但既要高透光性又要强抗电磁干扰能力的窗口材料和窗口薄膜仍有很强应用领域,仪表仪器窗口以及要求良好电磁屏蔽场场所的观察窗口等。高透光和高导电薄膜通常是相互制约和矛盾对立的,通常增加薄膜厚度可以提高薄膜导电能力,但会降低透光率。在太阳能电池中,增加透光性可提高电池光吸收,但薄膜方块电阻增加导致高的串联电阻,降低了电池效率。在发光显示如有机发光器件(OLED)中,高透光电极能提高OLED器件的光逸出,但高阻值电极需要更高驱动电压和导致更高能量耗散。在防电磁波干扰场所,低电阻薄膜有利于提高防电磁干扰能力,高阻值透明窗口将降低防电磁波干扰能力。实际应用中为了降低其负面影响,尽量减少高阻值透明薄膜覆盖面积,增加低阻值薄膜的覆盖面积,通常是一种可行办法。目前常用透明导电薄膜如IT0.FT0和ΑΖ0,氧化物-金属-氧化物导电薄膜如AZO | Ag | AZO,金属纳米结构基组成透明导电复合膜等在衬底上制备透明导电薄膜后,现有技术手段在后续应用中就很难根据需要灵活的进行图形化调整,这为后期应用带来不便和提高应用成本。
提出了一种可揭式任意图形化的透明导电薄膜,在实际使用中可以根据需要剥离上层导电薄膜而露出下层透明导电薄膜窗口,而其他未剥离部分仍保持具有良好导电性的薄膜,本发明可揭式任意图形化的透明导电薄膜在使用中具有很强灵活性和可操作性。
一种可揭式任意图形化的透明导电薄膜,其包括衬底、以及在所述衬底上从下至上依次沉积的透明导电薄膜和导电薄膜层。其中,所述衬底与透明导电薄膜层之间的附着力大于透明导电薄膜层与导电薄膜层之间的附着力;所述导电薄膜层可剥离。

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