Nanowire Perak janji aplikasi sentuhan baharu
Pengganti ITO baru

Litar elektronik fleksibel dan pembungkusan sistem sudah ada. Tetapi malangnya, kita perlu menunggu lebih lama untuk peranti fleksibel dan boleh pakai yang dilakukan tanpa bahan tegar seperti ITO (indium tin oksida) untuk paparan dan permukaan sentuhan.

Ciri-ciri yang berbeza dari dua bahan yang paling biasa digunakan di pasaran paparan skrin sentuh tidak boleh menjadi lebih radikal. Di satu pihak, terdapat ITO tradisional, tetapi rapuh dan tidak fleksibel (indium tin oksida) dan, sebaliknya, konduktor yang diperbuat daripada nanowire perak.

Teknologi sentuhan paling popular PCAP

Salah satu teknologi skrin sentuh yang paling popular ialah PCAP, atau Pro-Cap. Apa yang dipanggil jantung teknologi ini adalah konduktor telus. Lapisan bahan yang bukan sahaja mengalirkan arus elektrik, tetapi juga mesti telus pada masa yang sama untuk membolehkan cahaya dari paparan di bawahnya bersinar melalui permukaan skrin. ITO, yang telah diutamakan setakat ini, tidak begitu konduktif atau telus seperti bahan baru, seperti nanowire perak (AgNW).|| Unjuran Kapasitif (PCAP)| |----|----| | Ciri-ciri| Kaca + Lapisan ITO | | Pengesanan Sentuh| Multi Touch (Bersama C.), Dwi Sentuhan (Diri C.)| | Operasi| Jari, pen, sarung tangan nipis | | Daya Tahan| Sangat tahan| || Cecair | || Calar| || Habuk| || Bahan kimia|Sudah ada peralihan besar-besaran dari ITO ke nanowire perak di pasaran untuk elektrod telus untuk paparan skrin sentuh. Terutama di kawasan-kawasan di mana lebih banyak fleksibiliti dan kemungkinan baru lain diperlukan kerana sifat material.

Perak adalah bahan konduktif yang paling elektrik di dunia

Dengan bantuan konduktor telus berdasarkan nanowires perak, ia akan dapat menghasilkan lebih nipis, lebih ringan dan pada masa yang sama aplikasi skrin sentuh yang lebih stabil pada masa akan datang. Nanowires perak mempunyai transmisi yang lebih tinggi, membolehkan hayat bateri yang lebih lama dan paparan yang lebih cerah. Mereka mempunyai diameter kira-kira 150 nm dan panjang 30 μm dan juga skor di atas semua dengan kos yang lebih rendah untuk bahan dan pemprosesan.

Ringkasnya, boleh dikatakan bahawa sebilangan besar aplikasi yang berpotensi dapat direalisasikan melalui penggunaannya. Ini termasuk bukan sahaja lapisan telus, konduktif untuk paparan, tetapi juga untuk fotovoltaik dan LED, serta elektronik yang boleh dicetak dan banyak lagi.