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技術(shù)文章

柔性電子設(shè)備中OCA在不同溫度、濕度和應(yīng)變率下的大應(yīng)變力學(xué)行為

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     光學(xué)透明膠粘劑(OCA)是柔性電子器件的核心材料,研究其在大應(yīng)變、溫度和濕度環(huán)境下的力學(xué)行為對可折疊屏幕的可靠性設(shè)計至關(guān)重要?,F(xiàn)有研究多局限于小應(yīng)變(<100%)和常規(guī)環(huán)境條件,實際應(yīng)用中OCA可能承受溫度環(huán)境以及高達1000%的大應(yīng)變,傳統(tǒng)線性黏彈性模型難以描述OCA的復(fù)雜力學(xué)響應(yīng)。因此,南方科技大學(xué)袁鴻雁副教授團隊研究了不同溫度范圍、濕度水平和應(yīng)變率下OCA的大應(yīng)變力學(xué)行為,建立了其非線性黏彈性本構(gòu)模型。 

      本文在95% RH的濕度環(huán)境中,開展不同溫度(-40°C至80°C)、和應(yīng)變率(0.01–5 s?1)的單軸拉伸、簡單剪切(應(yīng)變1000%)和10小時蠕變測試(圖1)。借助數(shù)字圖像相關(guān)技術(shù)(DIC)測得OCA的泊松比μ≈0.46,驗證了材料近乎不可壓縮的特性(圖5)。


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圖1力學(xué)試驗(拉伸、剪切、蠕變、彎曲)的加載示意圖


      實驗結(jié)果表明,OCA的模量呈現(xiàn)顯著溫度依賴性:從-40°C升至25°C時模量下降84%,25°C至80°C再降41%,低溫(-40°C)下剪切模量高達262.3 kPa,高溫(80°C)則銳減至20 kPa(圖2)。在蠕變試驗中,由于高溫高濕(80°C, 95% RH)環(huán)境引發(fā)的水蒸氣侵蝕,OCA材料會發(fā)生快速失效,其斷裂應(yīng)變接近1500%(圖3)。但常溫下濕度變化對模量影響微弱。應(yīng)變率效應(yīng)表現(xiàn)為5 s?1下的應(yīng)力值較0.01s?1下提升2倍,在高溫下OCA黏彈性響應(yīng)顯著弱化。


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圖2 (a) 25℃下不同應(yīng)變率下的拉伸試驗, (b) 25℃、(c) 65℃和(d) 80℃下不同應(yīng)變率下的剪切試驗



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圖3 (a)不同溫度下的簡單剪切結(jié)果, (b)低溫拉伸結(jié)果和(c)不同溫度下50 kPa應(yīng)力下的蠕變試驗


      本文采用三階Yeoh超彈性模型描述材料的非線性彈性響應(yīng),結(jié)合廣義Maxwell模型(Prony級數(shù))表征其黏彈性,突破了傳統(tǒng)線性黏彈性假設(shè)的局限。參數(shù)確定過程中,創(chuàng)新性地對每個溫度點獨立確定Yeoh模型和Prony級數(shù)模型參數(shù),避免傳統(tǒng)時間-溫度等效理論(WLF方程)在大應(yīng)變下的失效問題,顯著提升了的模型精度。通過三點彎曲仿真驗證了本構(gòu)模型及參數(shù)的合理性,模擬結(jié)果顯示實驗與仿真的力-位移曲線相吻合,成功復(fù)現(xiàn)了粘彈性遲滯和應(yīng)力松弛現(xiàn)象。


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圖4 FEM三點彎加載示意圖及應(yīng)力云圖



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圖5 (a)三點彎曲試驗(加載-卸載), (b)加載-保持-卸載試驗結(jié)果與FEM, (c) 10、(d) 60、(e) 300、(f) 600 s不同保持時間下的加載-卸載試驗結(jié)果與FEM的比較 (g) DIC散斑分布和泊松比


      綜上所述,本研究通過實驗和數(shù)值方法對柔性電子器件中OCA在不同溫度、應(yīng)變速率和濕度條件下的大應(yīng)變力學(xué)行為進行了系統(tǒng)研究。提出了一種分析OCA等軟質(zhì)材料力學(xué)性能的通用方法,包括材料測試、本構(gòu)參數(shù)校準、驗證以及將模型和參數(shù)應(yīng)用于復(fù)雜大應(yīng)變力學(xué)行為的有限元模擬中。該本構(gòu)模型主要關(guān)注的是OCA的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。在大應(yīng)變過程中,OCA分子網(wǎng)絡(luò)可能被破壞,進而導(dǎo)致頸縮等現(xiàn)象,現(xiàn)有模型未考慮這些損傷機制。

      相關(guān)論文以“Large strain mechanical behaviors of optically clear adhesives for flexible electronic devices under different temperature, humidity, and strain rates"為題發(fā)表在《Journal of Applied Polymer Science》。 


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