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Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics 1/2013

01.01.2013

Dispersion and stability of nanoparticles in electrophoretic displays

verfasst von: Shiwei Sun, Xiaofang Su, Li Qiang, Xianwei Meng, Fangqiong Tang

Erschienen in: Journal of Materials Science: Materials in Electronics | Ausgabe 1/2013

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Abstract

This work is focused on investigating the influence of morphologies and composition of polymer coating layers on the dispersion stability of the hybrid particles dispersed in non-aqueous solvent for use in electrophoretic displays. Black copper chromite/polymer core-shell nanoparticles are synthesized through radical grafting polymerization. A series of methylacrylate monomers containing a plurality of alkyl side chains with different length, methyl methacrylate (MMA), tert-butylmethacrylate (TBMA), 2-ethylhexyl methacrylate (EHMA) and lauryl methacrylate (LMA), are employed for polymer encapsulation. The morphologies and composition of Black 1G/polymer core-shell nanoparticles are characterized by a combination of TEM and FTIR measurements. The UV–vis transmittance results demonstrate that the longer or more branching the monomers used in polymer modification, the more stable the particle suspension. For homopolymer encapsulation, monomer with an alkyl chain containing more than about four carbon atoms will impart good dispersibility to particles. Moreover, incorporation of a second monomer into polymer backbone can adjust the dispersion stability of particle suspension. When 15 mol% of MMA or 5 mol% of TBMA is added into PLMA backbone, the particles will gain better dispersibility than particles coated with 100 mol% LMA. If EHMA acts as main monomer, addition of a second monomer will decrease the dispersibility instead. These findings may be a guideline to tune electrophoretic medium stability and improve life of EPDs. Within this study, A dual-particle electrophoretic dispersion of P (4-VP-co-LMA) anchored Black 1G particles and white TiO2 was prepared to show black/white image under a bias voltage of 5 V.

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Literatur
1.
2.
Zurück zum Zitat B. Comiskey, J.D. Albert, H. Yoshizawa, J. Jacobson, Nature 394, 253–255 (1998)CrossRef B. Comiskey, J.D. Albert, H. Yoshizawa, J. Jacobson, Nature 394, 253–255 (1998)CrossRef
3.
Zurück zum Zitat D.G. Yu, J.H. An, J.Y. Bae, S.D. Ahn, S.Y. Kang, K.S. Suh, Macromolecules 38, 7485–7491 (2005)CrossRef D.G. Yu, J.H. An, J.Y. Bae, S.D. Ahn, S.Y. Kang, K.S. Suh, Macromolecules 38, 7485–7491 (2005)CrossRef
4.
Zurück zum Zitat M.K. Kim, C.A. Kim, S.D. Ahn, S.R. Kang, K.S. Suh, Synth. Met. 1461, 197–199 (2004)CrossRef M.K. Kim, C.A. Kim, S.D. Ahn, S.R. Kang, K.S. Suh, Synth. Met. 1461, 197–199 (2004)CrossRef
5.
Zurück zum Zitat X.J. Fang, H. Yang, G. Wu, W.G. Li, H.Z. Chen, M. Wang, Curr. Appl. Phys. 9, 755–759 (2009)CrossRef X.J. Fang, H. Yang, G. Wu, W.G. Li, H.Z. Chen, M. Wang, Curr. Appl. Phys. 9, 755–759 (2009)CrossRef
6.
Zurück zum Zitat M. Badila, A. Hebraud, C. Brochon, G. Hadziioannou, ACS Appl. Mater. Interfaces 3, 3602–3610 (2011)CrossRef M. Badila, A. Hebraud, C. Brochon, G. Hadziioannou, ACS Appl. Mater. Interfaces 3, 3602–3610 (2011)CrossRef
7.
Zurück zum Zitat D.G. Yu, J.H. An, J.Y. Bae, D.J. Jung, S. Kim, S.D. Ahn, S.Y. Kang, K.S. Suh, Chem. Mater. 16, 4693–4698 (2004)CrossRef D.G. Yu, J.H. An, J.Y. Bae, D.J. Jung, S. Kim, S.D. Ahn, S.Y. Kang, K.S. Suh, Chem. Mater. 16, 4693–4698 (2004)CrossRef
8.
Zurück zum Zitat T. Wen, X. Meng, Z. Li, J. Ren, F. Tang, J. Mater. Chem. 20, 8112–8117 (2010)CrossRef T. Wen, X. Meng, Z. Li, J. Ren, F. Tang, J. Mater. Chem. 20, 8112–8117 (2010)CrossRef
9.
Zurück zum Zitat T. Tan, S. Wang, X. Li, C. Wang, Y. An, Curr. Appl. Phys. 9, 989–992 (2009)CrossRef T. Tan, S. Wang, X. Li, C. Wang, Y. An, Curr. Appl. Phys. 9, 989–992 (2009)CrossRef
10.
Zurück zum Zitat M.P.L. Werts, M. Badila, C. Brochon, A. Hebraud, G. Hadziioannou, Chem. Mater. 20, 1292–1298 (2008)CrossRef M.P.L. Werts, M. Badila, C. Brochon, A. Hebraud, G. Hadziioannou, Chem. Mater. 20, 1292–1298 (2008)CrossRef
11.
Zurück zum Zitat A.R. Hepburn, D.M. Goldie, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 5, 94–100 (1994) A.R. Hepburn, D.M. Goldie, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 5, 94–100 (1994)
12.
Zurück zum Zitat X.W. Niu, Y.M. Sun, S.N. Ding, C.C. Chen, B. Song, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 22, 1865–1874 (2011)CrossRef X.W. Niu, Y.M. Sun, S.N. Ding, C.C. Chen, B. Song, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 22, 1865–1874 (2011)CrossRef
13.
14.
Zurück zum Zitat X.W. Meng, T. Wen, S.W. Sun, R.B. Zheng, J. Ren, F.Q. Tang, Nanoscale Res. Lett. 5, 1664–1668 (2010)CrossRef X.W. Meng, T. Wen, S.W. Sun, R.B. Zheng, J. Ren, F.Q. Tang, Nanoscale Res. Lett. 5, 1664–1668 (2010)CrossRef
15.
Zurück zum Zitat X.W. Meng, F.Q. Tang, B. Peng, J. Ren, Nanoscale Res. Lett. 5, 174–179 (2010)CrossRef X.W. Meng, F.Q. Tang, B. Peng, J. Ren, Nanoscale Res. Lett. 5, 174–179 (2010)CrossRef
16.
Zurück zum Zitat R.Y. Dai, G. Wu, H.Z. Chen, Colloid Polym. Sci. 289, 401–407 (2011)CrossRef R.Y. Dai, G. Wu, H.Z. Chen, Colloid Polym. Sci. 289, 401–407 (2011)CrossRef
17.
Zurück zum Zitat Q. Zhao, X.G. Li, S.R. Wang, S.K. Zhang, J. Funct. Mater. 42, 471–473 (2011) Q. Zhao, X.G. Li, S.R. Wang, S.K. Zhang, J. Funct. Mater. 42, 471–473 (2011)
18.
Zurück zum Zitat C. Allain, M. Cloitre, M. Wafra, Phys. Rev. Lett. 74, 1478–1481 (1995)CrossRef C. Allain, M. Cloitre, M. Wafra, Phys. Rev. Lett. 74, 1478–1481 (1995)CrossRef
19.
Zurück zum Zitat S. Manley, J.M. Skotheim, L. Mahadevan, D.A. Weitz, Phys. Rev. Lett. 94, 218302 (2005)CrossRef S. Manley, J.M. Skotheim, L. Mahadevan, D.A. Weitz, Phys. Rev. Lett. 94, 218302 (2005)CrossRef
20.
Zurück zum Zitat S. Sumita, W.E. Rhine, H.K. Bowen, J. Am. Ceram. Soc. 74, 2189–2196 (1991)CrossRef S. Sumita, W.E. Rhine, H.K. Bowen, J. Am. Ceram. Soc. 74, 2189–2196 (1991)CrossRef
21.
Zurück zum Zitat B. Prunetfoch, F. Legaydesesquelles, N. Locquet, M. Vignesadler, J. Colloid Interface Sci. 145, 524–539 (1991)CrossRef B. Prunetfoch, F. Legaydesesquelles, N. Locquet, M. Vignesadler, J. Colloid Interface Sci. 145, 524–539 (1991)CrossRef
22.
Zurück zum Zitat R. Buscall, J.W. Goodwin, R.H. Ottewill, T.F. Tadros, J. Colloid Interface Sci. 85, 78–86 (1982)CrossRef R. Buscall, J.W. Goodwin, R.H. Ottewill, T.F. Tadros, J. Colloid Interface Sci. 85, 78–86 (1982)CrossRef
23.
Zurück zum Zitat J.R. Fox, P.C. Kokoropoulos, G.H. Wiseman, H.K. Bowen, J. Mater. Sci. 22, 4528–4531 (1987)CrossRef J.R. Fox, P.C. Kokoropoulos, G.H. Wiseman, H.K. Bowen, J. Mater. Sci. 22, 4528–4531 (1987)CrossRef
24.
Zurück zum Zitat S.H. Bell, V.T. Crowl, Applied Science, (Wiley, London, UK, 1973), pp. 275–277 S.H. Bell, V.T. Crowl, Applied Science, (Wiley, London, UK, 1973), pp. 275–277
25.
Zurück zum Zitat S.M. Hashmi, A. Firoozabadi, J. Phys. Chem. B 114, 15780–15788 (2010)CrossRef S.M. Hashmi, A. Firoozabadi, J. Phys. Chem. B 114, 15780–15788 (2010)CrossRef
26.
Zurück zum Zitat S.M. Hashmi, L.A. Quintiliano, A. Firoozabadi, Langmuir 26, 8021–8029 (2010)CrossRef S.M. Hashmi, L.A. Quintiliano, A. Firoozabadi, Langmuir 26, 8021–8029 (2010)CrossRef
28.
Zurück zum Zitat F.R. Hallett, T. Craig, J. Marsh, B. Nickel, Can. J. Spectrosc. 34, 63–70 (1989) F.R. Hallett, T. Craig, J. Marsh, B. Nickel, Can. J. Spectrosc. 34, 63–70 (1989)
29.
Zurück zum Zitat J.C. Brown, P.N. Pusey, J.W. Goodwin, R.H. Ottewill, J. Phys. A Math. Gen. 8, 664–682 (1975)CrossRef J.C. Brown, P.N. Pusey, J.W. Goodwin, R.H. Ottewill, J. Phys. A Math. Gen. 8, 664–682 (1975)CrossRef
31.
Zurück zum Zitat J. Merrington, P. Hodge, S. Yeates, Macromol. Rapid Commun. 27, 835–840 (2006)CrossRef J. Merrington, P. Hodge, S. Yeates, Macromol. Rapid Commun. 27, 835–840 (2006)CrossRef
32.
33.
Zurück zum Zitat K. Petritsch, W. Graupner, G. Leising, U. Scherf, Synth. Met. 84, 625–626 (1997)CrossRef K. Petritsch, W. Graupner, G. Leising, U. Scherf, Synth. Met. 84, 625–626 (1997)CrossRef
34.
Zurück zum Zitat W.T. Cheng, C.W. Hsu, Y. Chih, J. Colloid Interface Sci. 270, 106–112 (2004)CrossRef W.T. Cheng, C.W. Hsu, Y. Chih, J. Colloid Interface Sci. 270, 106–112 (2004)CrossRef
36.
37.
Zurück zum Zitat F. Lafuma, K. Wong, B. Cabane, J. Colloid Interface Sci. 143, 9–21 (1991)CrossRef F. Lafuma, K. Wong, B. Cabane, J. Colloid Interface Sci. 143, 9–21 (1991)CrossRef
38.
Metadaten
Titel
Dispersion and stability of nanoparticles in electrophoretic displays
verfasst von
Shiwei Sun
Xiaofang Su
Li Qiang
Xianwei Meng
Fangqiong Tang
Publikationsdatum
01.01.2013
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Materials Science: Materials in Electronics / Ausgabe 1/2013
Print ISSN: 0957-4522
Elektronische ISSN: 1573-482X
DOI
https://doi.org/10.1007/s10854-012-0762-1

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