цифровая электроника
вычислительная техника
встраиваемые системы

 
» » Производство гибкой и перерабатываемой оптоэлектроники с помощью «более дешевых» электродов



Производство гибкой и перерабатываемой оптоэлектроники с помощью «более дешевых» электродов

Автор: Mike(admin) от 22-06-2020, 23:35

Исследователи в Австралии продемонстрировали потенциал для нового типа гибкого, пригодного для повторного использования электрода, который можно использовать для создания более дешевой оптоэлектроники, такой как сенсорные экраны, солнечные элементы и носимая «электронная кожа».


Производство гибкой и перерабатываемой оптоэлектроники с помощью «более дешевых» электродов

Оксид индия и олова (ITO) широко используется в электронике. Этот вездесущий материал – от ноутбуков и сенсорных экранов до тонкопленочных солнечных элементов – делает возможными многие из технологий, которые мы сейчас принимаем как должное. Однако по мере того, как индий становится все более дефицитным, цена ITO быстро растет, и это повышает стоимость компонентов, которые его используют, делая их более дорогими в производстве. В дополнение к растущему ценнику, ITO также очень хрупкий, и это ограничивает его применение.


Недавно австралийские исследователи в Центре передового опыта ARC в области науки об экситонах, возможно, нашли новый тип электрода, который является одновременно дешевым и гибким, что теоретически делает его идеальной заменой ITO.


Д-р Эсер Акиноглу, один из авторов Центра ARC, сказал: «Характеристики материала превосходны, коэффициент передачи выше 90% и высокая электропроводность конкурируют с эталоном ITO». Говоря о потенциальных коммерческих приложениях для исследований команды он отметил, что теоретически материал может быть интегрирован в промышленную рулонную печать – процесс создания электронных устройств на рулоне из гибкой фольги – проложив путь к недорогой носимой технологии и по-настоящему гибким экранам.


Наномешевые электроды диэлектрик/металл/диэлектрик (D/M/D) изготавливаются с использованием наносферной литографии, простого и экономичного метода осаждения, который включает испарение желаемой комбинации материалов в наноразмерную структуру. Благодаря этому методу было обнаружено, что электроды имеют точно контролируемый размер перфорации, ширину проволоки и равномерное распределение отверстий. Это дало высокий коэффициент пропускания, низкое сопротивление листа (минимизация потерь напряжения) и прочность на изгиб.


Кроме того, в некоторых случаях электроды могут быть переработаны, что делает их более устойчивыми и потенциальной альтернативой более устоявшимся производственным материалам и процессам. Говоря об утилизации электрода, доктор Акиноглу сказал: «Это означает, что если вы сделаете устройство, подобное электрохромному окну, которое может ухудшить функциональность после его срока службы, вы можете разобрать его, промыть, промыть электроды и повторно использовать их. для другого устройства».


Далее, исследователи хотят изучить потенциал, продемонстрированный в этом исследовании, для создания аналогичных результатов в масштабе с долгосрочным представлением о достижении аналогичных результатов, а также демонстрируют коммерческую жизнеспособность. Если команда сможет это сделать, она вполне может обеспечить жизнеспособную платформу для разработки экологически чистой оптоэлектроники следующего поколения.




© digitrode.ru




Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий