Lupaava läpinäkyvä johde

14.01.2015

exeter-kestava-grafeeni-johdannainen.jpgUniversity of Exeterin tutkijat ovat havainneet, että heidän grafeenista mukauttamansa GraphExeter -materiaali kestää pitkäaikaista altistumista sekä korkeille lämpötiloille että kosteudelle.

Kokeet osoittivat, että materiaali voi kestää jopa 100 prosenttista suhteellista kosteutta huoneenlämmössä 25 päivää sekä 150 Celsius-asteen lämpötiloja. Tyhjiössä materiaali kestää jopa 620 Celsius-asteen lämpötilaa.

- Osoittamalla materiaalin vakauden lämmölle ja kosteudelle, olemme osoittaneet, että se on käytännöllinen ja realistinen vaihtoehto läpinäkyvälle indiumtinaoksidille (ITO). Tämä saattaa kiinnostaa erityisesti aurinkopaneelien valmistajia, toteavat tutkijat tiedotteessaan.

Tutkijoiden mukaan GraphExeterin (FeCI3) ylivoimainen vakaus verrattuna grafeeniin oli odottamaton, koska sen valmistuksessa käytetyt molekyylit sulavat huonelämpötilaisessa ilmassa.

Vain yhden atomin paksuinen grafeeni on ohuin aine, joka pystyy johtamaan sähköä vaikkakin sen neliövastus rajoittaa sen johtavuutta. Tutkijoiden ja insinöörien kesken onkin syntynyt kisaa mukauttaa grafeeni joustavalle elektroniikalle sopivaksi.

Vuonna 2012 Exeterin yliopiston Centre for Graphene Science -keskuksen tohtori Monica Craciun ja profesori Saverio Russo huomasivat, että rautakloridin molekyylit kahden grafeenikerrosten välissä tuottivat kokonaan uuden järjestelmän, joka tunnetaan nykyään parhaimpana läpinäkyvänä materiaalina johtaa sähköä. Lisäksi se on joustavampi kuin ITO.

Nyt sama ryhmä on todentanut, että GraphExeter on myös vakaampi kuin monet läpinäkyvät johteet, joita käytetään yleisesti esimerkiksi näyttöteollisuudessa.

Aiheesta aiemmin:

Kuparistako ITO:n korvaaja

Edullisempia läpinäkyviä johteita

18.05.2026Lasermittaus elävien solujen voimista ja kuvia aivoista
16.05.2026Veden rajapinnassa on kierre
15.05.2026Mustaa fosforia tulevaisuuden alkalimetalli-ioniakkuihin
15.05.2026Nano-tinavälikerros kiinteän olomuodon akuille
15.05.2026Akkututkimuksia atomitasolla
15.05.2026Kuinka kvanttitilat voivat suojautua
14.05.2026Uraauurtava tutkimus valon hallinnasta
14.05.2026Tutkijat ohjelmoivat materiaaleja vain pyörittämällä niitä
13.05.2026Tutkimus avaa ferrosähköisen muistin alumiininitridissä
13.05.2026Printatut hyppykivet rikkovat 2D-kontaktien rajoitukset

Siirry arkistoon »