Шэньчжэнь Байцяньчэн Электронная Компания, ООО
+86-755-86152095
Связаться с нами
  • ТЕЛ: +86-755-86152095
  • ФАКС: +86-755-26788245
  • Электронная почта:bqcpcba@bqcdz.com
  • Добавить: № 343 Changfeng rd, район Гуанмин, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

Используйте углеродные нанотрубки и графен для лучшего прозрачных проводников

Oct 12, 2019

По данным Университета Аалто, углеродные нанотрубки, нанесенные на графен, делают прозрачный проводник лучше, чем они сами.


Но не потому, что графен действует как параллельный проводник.


Вместо этого, температурно-зависимые измерения переноса показывают, что графеновая подложка уменьшает высоту туннельного барьера между нанотрубками, согласно статье «Расширенное туннелирование в гибриде одностенных углеродных нанотрубок и графена», опубликованной в ACS Nano.


Ван-дер-ваальсово взаимодействие между графеном и нанотрубками на самом деле было достаточно сильным, чтобы свернуть круглые пучки нанотрубок в плоские ленты.


Это плохое туннелирование, которое было множеством сеток нанотрубок, которые по отдельности хорошо проводят сквозное, но не пропускают электроны от мелодии к трубе. В присутствии графена сопротивление листа снижалось как минимум на 50%.


«Это сопоставимое улучшение по сравнению с легированием хлоридом золота», - отмечают исследователи в статье. «Однако, хотя спектроскопия комбинационного рассеяния выявляет существенные изменения в спектральных особенностях легированных хлоридом золота нанотрубок, это не происходит с графеном».


Нажатием обеих кнопок - добавлением графеновой подложки и легирования хлоридом золота - сопротивление листа может составлять всего 36 Ом / кв.


Чистые случайные углеродные нанотрубки нанотрубок были намотаны на листовые электроды графена, чтобы сформировать плотную сеть, используя градиент температуры - процесс, называемый термофорезом.


Таким образом, усиление туннелирования рассматривается как еще один шаг на пути к замене тонкопленочных металлооксидных прозрачных проводников на основе углерода, таких как ITO.


Университет Аалто работал с Университетом Вены.


«Это действительно гениальный подход», - сказал ведущий ученый венской группы Киммо Мустонен. «Перенос заряда в наноматериалах очень чувствителен к любым внешним факторам. Что вы действительно хотите, так это избежать ненужных этапов обработки, если ваша цель - создать идеальную проводящую пленку ».


«Мы, конечно, знали, что взаимодействие достаточно сильное, - добавил он. - Например, подумайте о графите - это просто большое количество графеновых слоев, связанных друг с другом одним и тем же механизмом. И все же мы не ожидали, что это окажет такое сильное влияние на проводимость ».