Гибкий и прозрачный электрод в Сибири работают на электронике будущего


Опубликованно 11.08.2019 02:02

Гибкий и прозрачный электрод в Сибири работают на электронике будущего

Москва, 24 июн - РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ), Институт физики имени Л. В. Киренского СО РАН была создана самоорганизующаяся структура кремнезема в прозрачных электродов на гибкой подложке, является эффективным в развитии современных, гибких дисплеев и светодиодов. Статья об исследовании опубликована в "письма в журнал технической физики".

В последнее время ученые уделяют большое внимание прозрачных электродов на гибкий полимерный носитель, так как они могут быть использованы для производства гибкой электроники, органических и гибридных солнечных элементов и неорганические (LED) и органических светодиодов (ОСИД).

Ученые СФУ и Института физики имени Л. В. Киренского СО РАН создали самоорганизующихся паттерн, который может быть использован для создания гибких дисплеев и источников света, а также раздали обогреватели, которые требуют гибких, прозрачных проводящих покрытий.

"Из графена maksena": ученые создают новых двумерных материалов

Изобретатели называют узор "самоорганизации". Это связано с тем, что при принятии его фильм, основан на кремнеземе высыхает и трещины, потом сверху наносится на металл. Потом взорвать шаблон, а металл остается только в местах трещин. Применение принципа взрывоопасных (старт) литография позволяет получить сетку из проводника на поверхность полимера.

"Мы исследовали физические свойства полученных таким образом miroslavich прозрачных электродов на гибкой подложке. Мы также предложили оригинальный комбинированный подход к контролю структурных параметров закрытия (трещины, ширины и размера ячейки) путем изменения рН и толщина слоя Золя", - сказал один из авторов исследования, доцент Сибирского федерального университета Михаил Симунин.

По его словам, полученные прозрачный электрод с поверхностным сопротивлением 4.1 ом/кВ со степенью прозрачности 85.7%. Электроды Microsieve характеризуются линейного оптического пропускания в видимом и инфракрасном диапазонах, что открывает перспективы их использования в оптоэлектронике.

© СФУ/Антон Воронинизображения прозрачной проводящей пленки, полученной с помощью электронного микроскопа

© СФУ/Антон Воронин

Изображения прозрачной проводящей пленки, полученной с помощью электронного микроскопа

Помимо прозрачных проводящих оксидов, основные решения в этой области традиционно пленку из углеродных нанотрубок, графена, металлические нанопроволоки, металлические микро - и nanometallic, полученных с помощью фото - литографии и впечатление.

С экономической точки зрения, применение стандартных методов литографии являются неэффективными, и приоритет теперь отдается методов формирования металлических решеток на основе процессов самоорганизации. Потому что новая самоорганизующаяся структура сибирских ученых обещает быть очень перспективным как для науки, так и для промышленности.

15 января, 09:00Российские ученые упростили синтез эффективных материалов для электроники



Категория: Гаджеты