Графеновые пленки позволят создать гибкую электронику

25.09.2014 Hi-tech

Доктор наук Бьюн Хе Хонг (Byung Hee Hong) из Передового университета нанотехнологий при Сункьюнкванском университете (Sungkyunkwan University) и врач Джа-Йонг Чу (Jae-Young Choi) из Передового технологического университета компании Samsung совместно создали новый способ создания крупноразмерных графеновых пленок, готовя землю для растягиваемых прозрачных электродов и делая производство прозрачных эластичных дисплеев еще мало ближе к действительности

Эта разработка разрешает выполнить электрические цепи на крупноразмерной графеновых пленках для растягиваемых прозрачных электродов. Одно из направлений применения таких электродов содержится в создании образцов, каковые смогут принять разную форму либо кроме того сплетены, причем неограниченных размеров. Будущие приложения данной разработки включают компьютеры в виде одежды, эластичные прозрачные дисплеи, сенсорные панели, складную электронную бумагу и трансформируемую электронику.

Растягиваемая электронная бумага

В 2004 году английские ученые в первый раз в мире создали базисную разработка производства графена.Графеновые пленки позволят создать гибкую электронику Графеновые пленки были совсем новым материалом. Но они были выполнены в микронном размере, что ограничивало их широкое применение в разных прогрессивных приложениях, таких как производство дисплеев и полупроводников.

Для решения данной неприятности несколько исследователей воспользовалась разработкой химического осаждения паров (chemical vapor deposition, CVD) для получения графеновых пленок. Эти пленки выполнены уже в сантиметровом масштабе и демонстрируют более высокие электронные и механические особенности в сравнении вторыми графеновыми примерами, имеющими те же размеры. Эти изюминки позволяют создать эластичные электронные устройства, такие как встроенные в одежду компьютеры, еще мало раньше.

Эластичный прозрачный дисплей

Графеновые пленки, как ожидают, разрешат создать прототип складываемого дисплея. Дело в том, что графен владеет стабильной углеродной структурой и высокой химической стабильностью, что обуславливает высокие электрические особенности. Перенос электронов в графене происходит в 100 раз стремительнее, чем в кремнии, тепловыделение наряду с этим находится на низком уровне, и несложная разработка исполнения наношаблона разрешит руководить полупроводниковыми особенностями.

Следовательно множество неприятностей, которые связаны с основанными на кремнии устройствами, смогут быть решены.

Исследователи создали однослойную графеновую пленку. Они применяли CVD-технику для укладки графеновых пленок на никелевую подложку. Электрические особенности взятых пленок соответствуют микронным графеновым пленкам.

Эти пленки прозрачны и смогут быть согнуты и растянуты без утраты электрических особенностей. Хонг ожидает, что прозрачные электроды станут первой областью применения графена, где он заменит оксиды олова и индия (indium tin oxide, ITO), каковые довольно часто используются для прозрачных электродов в плоских дисплеях, солнечных батарей и сенсорных экранов. Наряду с этим ITO отличается хрупкостью, а графен есть более эластичным материалом, и он дает возможность приобрести громадную степень прозрачности.

«Samsung Electronics собирается расширить распространение связанных с графеном разработок в таких областях, как сверхвысокоскоростная память, прозрачные солнечные батареи и гибкие дисплеи нового поколения», — говорит Хонг.

Андрей Горьев

Случайные записи:

OLED-графеновые диоды


Похожие статьи, которые вам понравятся: