在过去的几年中,印刷电子技术取得了长足的发展,研究人员为未来的电子设备外形设计了用于电子元件(例如电路)的新的扁平且灵活的设计。现在,RMIT大学的 个团队创造了 种超薄且高度灵活的材料,可以像报纸 样进行印刷和铺展。研究人员与新南威尔士大学,莫纳什大学和ARC未来低能耗电子技术卓越中心的其他科学 合作,相信这些材料可用于开发未来的触摸屏技术。
“您可以弯曲它,也可以扭曲它,并且可以使它比我们目前制造触摸屏的缓慢而昂贵的方式便宜得多,效率更高,” RMIT澳大利亚研究委员会研究员Torben Daeneke说。
以前,大多数手机触摸屏都是由透明材料氧化铟锡(ITO)制成的,该材料导电性强但也很脆。他说,Daeneke的团队已使用液态金属化学技术将这种材料重新利用,以将其从3D收缩到2D,这 过程还增加了材料弯曲的能力。“我们已经采用了 种旧材料,并从内部对其进行了改造,以创建 种新的版本,该版本 其薄而灵活”,Daeneke说。
化学转化
为了制造用于这种新型材料的新型原子薄ITO,研究人员将铟锡合金加热到200摄氏度;在此温度下,它变成液体。然后,他们将材料铺在表面上,以印刷出纳米 的氧化铟锡薄片。这些二维纳米片具有与标准ITO相同的化学组成,但晶体结构不同,这为研究人员提供了 种非常适合其工作的新机械和光学性质。除了具有充分的柔韧性外,新型ITO仅吸收0.7%的光,而标准导电玻璃的吸收率为5%至10%。如果科学 想使其更具导电性,他们只需在材料上增加 层即可。 终结果是 种新的触摸感应技术,其厚度比现有的触摸屏材料薄100倍,并且柔韧性好,可以像管子 样卷起来,可以通过用于打印报纸的相同类型的卷对卷(R2R)处理进行潜在制造。
透明节能
指出,允许更多的光线通过从而变得更加透明的附加好处是,用这种材料制成的触摸屏所需的电能更少。“这意味着带有我们材料制成的触摸屏的手机将消耗更少的电量,将电池寿命延长大约10倍。”他们已经使用新材料创建了可工作的触摸屏作为概念验证,并且还申请了该技术的专利。除了触摸屏,该材料的其他光电应用还包括LED和触摸显示器,以及未来的太阳能电池和智能窗户。