Институт теплофизики СО РАН разработал золотую пленку 3 нм для гибкой электроники

Дата:


sm600_700.jpg
Фото: cnews.ru

Российские ученые совершили мировой прорыв, создав сплошную прозрачную золотую пленку толщиной всего три нанометра. Этот материал станет основой для сенсорных экранов и гибких дисплеев нового поколения.

Российский научный прорыв

Уникальная электропроводящая золотая пленка толщиной 3 нм получена впервые в мире специалистами Института теплофизики СО РАН.

Эта прорывная разработка обладает рекордно низким электрическим сопротивлением и исключительной прозрачностью. Раньше достичь такого сочетания характеристик было возможно лишь с использованием специальных подслоев или экстремального охлаждения. Надежность результатов гарантирована численным моделированием и практическими испытаниями.

«Новая технология открывает путь к созданию инновационных прозрачных и гибких электродов для сенсорных экранов, гибких дисплеев, солнечных батарей, OLED-светодиодов, медицинских датчиков, носимых устройств и контактных линз дополненной реальности, где критически важны ультратонкие биосовместимые проводники», — подчеркнули в Институте теплофизики СО РАН.

Инновационный метод управления формированием пленки

Формирование сплошной проводящей пленки требует срастания отдельных наноостровков золота, возникающих при его осаждении. Ключевой параметр — порог перколяции (толщина срастания), который ученые стремятся минимизировать для повышения прозрачности и уменьшения толщины покрытия.

Физики из Новосибирска разработали способ управления порогом перколяции путем регулировки площади лазерного пятна на золотой мишени в процессе осаждения. Этот подход позволил добиться электропроводности пленки уже при рекордной толщине в три нанометра.

Перспективы для гибкой электроники и другие разработки

Сверхтонкие золотые нанопленки — ключевой компонент для производства гибких дисплеев следующего поколения.

Ранее группа ученых из Сибири и Дальнего Востока представила метод создания 5-нм золотых пленок при комнатной температуре, оптимизируя давление и энергию лазерного импульса. Такие покрытия сохраняют свойства на разных подложках (кремний, кварц) и обладают термической стабильностью, что важно для интеграции в сложные гибридные системы электроники.

Российские научные центры активно развивают технологии гибкой электроники. Специалисты Санкт-Петербургского Политеха СПбГУ, Алферовского университета и Сколтеха работают над созданием ярких и долговечных гибких экранов. Студенты НГТУ совместно с учеными Байкальского института природопользования СО РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе разработали уникальные полимерные электропроводящие композиты для этой революционной отрасли.

Источник: biz.cnews.ru

Другие новости