Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,912,462
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Kỹ thuật điện và điện tử

Hoàng Văn Hoàn, Chu Đức Thành, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Đăng Tuyên, Nguyễn Duy Cường(1)

Nghiên cứu cải thiện đặc tính điện của điện cực trong suốt dây nano bạc bằng các mối hàn kích thước nano

Enhancement of electrical property of silver nanowire transparent conductive electrode

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2021

11

102-107

1859-2171

Điện cực trong suốt dẫn điện dây nano kim loại là ứng cử viên đầy hứa hẹn để thay thế indi thiếc ôxít truyền thống trong điện cực trong suốt linh hoạt thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, các đặc trưng của các điện cực này bị giới hạn bởi điện trở tiếp xúc cao giữa các dây nano, để cải thiện các điểm tiếp xúc này vẫn là một thách thức lớn. Các phương pháp giảm điện trở tiếp xúc yêu cầu một nguồn năng lượng cao, thời gian dài hoặc thêm các chất hóa học, có thể dẫn đến tăng chi phí sản xuất và làm hỏng chất nền phía dưới hoặc thiết bị. Ở đây, chúng tôi giới thiệu phương pháp tiêu thụ năng lượng thấp để cải thiện tính chất điện giữa các dây nano kim loại thông qua hệ thống nguồn điện áp xung. Các điểm tiếp xúc bị làm nóng chảy và các dây nano bạc (AgNWs) được hàn lại với nhau qua tác động của nhiệt. Kết quả AgNWs riêng lẻ đã thành một mạng lưới AgNWs dẫn điện tốt. Điện trở của màng giảm từ 72,6 xuống 29,7 Ω/sq trong khi độ truyền qua vẫn giữ ở mức 92% (550 nm). Điều này cho thấy, các điện cực trong suốt trên cơ sở dây nano bạc đã chế tạo được rất có tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị quang điện tử.

Metal nanowire transparent conductive electrodes (TCE) are promising candidates to replace traditional indium tin oxide in next-generation flexible transparent electrodes. However, the performance of these electrodes is limited by the high contact resistance between the nanowires, which is still a challenge to improve these contact points. Methods of reducing contact resistance require a high source of energy, long periods of time or add chemicals, which can lead to increased production costs and damage to the underlying substrate or equipment. Here, we introduce the low energy consumption method to improve the electrical properties between metal nanowires through the impulse voltage source system. The contacts were melted and the silver nanowires (AgNWs) were welded together through the effect of heat. The resulting individual AgNWs turn into a well-conductive AgNWs network. The sheet resistance decreased from 72.6 to 29.7 Ω/sq while the transmission remained at 92% at the wavelength of 550nm. This shows that the farbricated AgNW TCEs have great potential for applications in optoelectronic devices.

TTKHCNQG, CTv 178