Серебряная нанопроволока обещает новые сенсорные приложения
Новые заменители ITO

Гибкие электронные схемы и системная упаковка уже существуют. Но, к сожалению, нам придется немного подождать для гибких носимых устройств, которые обходятся без жестких материалов, таких как ITO (оксид индия и олова) для дисплеев и сенсорных поверхностей.

Различные свойства двух наиболее часто используемых материалов на рынке сенсорных дисплеев не могут быть более радикальными. С одной стороны, это традиционный, но хрупкий и негибкий ITO (оксид индия и олова) и, с другой стороны, проводники из серебряной нанопроволоки.

Самая популярная сенсорная технология PCAP

Одной из самых популярных технологий сенсорного экрана является PCAP или Pro-Cap. Так называемым сердцем этой технологии является прозрачный проводник. Слой материала, который не только проводит электрический ток, но и в то же время должен быть прозрачным, чтобы свет от дисплея под ним мог проникать через поверхность экрана. ITO, который до сих пор был предпочтительным, не является ни особенно проводящим, ни таким прозрачным, как новые материалы, такие как серебряная нанопроволока (AgNW).|| Проекционно-емкостный (PCAP)| |----|----| | Особенности| Стекло + слой ITO | | Обнаружение касаний | Multi Touch (Mutual C.), Dual Touch (Self C.)| | Эксплуатация| Палец, ручка, тонкая перчатка | | Устойчивость| Очень прочный| || Жидкости | || Царапины| || Пыль | || Химикаты|На рынке прозрачных электродов для сенсорных дисплеев уже наблюдается массовый переход от ITO к серебряной нанопроволоке. Особенно в тех областях, где требуется большая гибкость и другие новые возможности из-за свойств материала.

Серебро является самым электропроводящим материалом в мире

С помощью прозрачных проводников на основе серебряных нанопроволок в будущем можно будет производить гораздо более тонкие, легкие и в то же время более стабильные приложения с сенсорным экраном. Серебряные нанопровода имеют более высокую пропускную способность, обеспечивают более длительное время автономной работы и более яркие дисплеи. Они имеют диаметр около 150 нм и длину 30 мкм, а также, прежде всего, отличаются меньшими затратами на материал и обработку.

Подводя итог, можно сказать, что за счет их использования может быть реализовано большое количество потенциальных приложений. Это включает в себя не только прозрачные проводящие слои для дисплеев, но и для фотоэлектрических элементов и светодиодов, а также для печатной электроники и многого другого.