Netværk af indkapslede sølvnanotråde
Nyt og billigt: Sølv nanowire som ITO erstatning

I nogen tid har forskere arbejdet på at udvikle både gennemsigtige og stærkt ledende elektroder med minimal materialetilførsel. Der er mange måder at bruge det på. Sådanne alternative elektroder er fortrinsvis egnede til solceller og andre optoelektroniske komponenter.

Mål: at finde en ITO erstatning

Formålet med størstedelen af forskningen af denne art er at erstatte indium, som ikke længere er tilgængeligt, og som er af særlig interesse som indiumtinoxid (ITO) til optoelektronik. Og også for at reducere brugen af andre egnede, men dyre materialer som sølv så meget som muligt.

Teknologisk relevant og interessant prismæssigt

I slutningen af juli 2015 udviklede et team af forskere ledet af professor Dr. Christiansen fra Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) en proces, der muliggør produktion af en gennemsigtig og samtidig ledende elektrode uden indium og med kun en lille andel sølv. De nye elektroder kræver kun 0,3 gram sølv pr. kvadratmeter overflade. Dette er omkring 70x mindre sølv end konventionelle sølvnetelektroder - sølvnanotråd (AgNW), som kræver mellem 15 og 20 gram sølv). Resultatet af forskningen repræsenterer således et teknologisk relevant og prisinteressant alternativ til tidligere elektroder.

Den komplette artikel "Indkapsling af sølv nanowire netværk ved atomlagsaflejring for indiumfri gennemsigtige elektroder" er allerede offentliggjort i nummer 16 af Nano Energy Journal og er tilgængelig som betalt download. Yderligere oplysninger kan også findes på HZB's websted.

Publicering i Nano Energy Journal

Artikel download af den oprindelige publikation i tidsskriftet "Nano Energy" (Vol. 16, sept. 2015) på webadressen nedenfor. (Forskergruppe: Manuela Göbelt, Ralf Keding, Sebastian W. Schmitt, Björn Hoffmann, Sara Jäckle, Michael Latzel, Vuk V. Radmilović, Velimir R. Radmilović, Erdmann Spiecker, Silke Christiansen)

Indiumtinoxid (ITO)

Markedsleder inden for touchscreen-teknologi har i mange år været ITO (= indiumtinoxid). Det er det foretrukne materiale, når høj gennemsigtighed møder høj elektrisk ledningsevne på overfladen. Imidlertid er ressourcerne gradvist ved at blive opbrugt, og købsprisen er tilsvarende høj, hvilket driver forskningen i omkostningseffektive alternativer.