纳米银线导电膜相关资料
纳米银线导电光刻胶
纳米银线导电光刻胶
纳米银线导电光刻胶是一种使用纳米银线作为导电材料的光刻胶。
纳米银线是由银原子组成的纳米级线状结构,具有良好的导电性能和机械稳定性。
纳米银线导电光刻胶利用纳米银线的导电性,将其作为光刻胶的导电层,可以实现在微纳米加工中的导电性要求。
在光刻胶的加工过程中,通过光刻技术将待加工的图案转移到光刻胶上,然后利用纳米银线导电层在加工完成后形成导电线路。
纳米银线导电光刻胶具有以下优点:
1. 导电性能好:纳米银线具有优异的导电性能,可以实现微米级甚至纳米级的导电要求。
2. 机械稳定性高:纳米银线的结构稳定,可以在加工和使用过程中保持其导电性能不变。
3. 加工精度高:利用光刻技术结合纳米银线导电层,可以实现高精度的导电线路加工。
4. 响应速度快:纳米银线导电层的导电性能优异,可以实现快速响应的导电效果。
纳米银线导电光刻胶在微纳米加工领域有广泛应用,可以用于各种导电线路的制备,如柔性电子器件、传感器、导电纤维等。
它具有灵活的加工方式和良好的导电性能,为微纳电子设备的制备提供了一种新的解决方案。
2023年纳米银线导电膜行业市场环境分析
2023年纳米银线导电膜行业市场环境分析
纳米银线导电膜行业是一种新兴的产业,由于其优异的导电性能和透明度,其应用范围广泛,包括电子产品、太阳能电池、触摸屏、灯具等领域。
当前,随着科技的不断进步,国家对高新技术产业的支持力度不断加大,同时,市场需求也不断扩大,纳米银线导电膜行业市场环境有以下三个方面的分析:
一、政府政策环境
国家一直以来都在鼓励高新技术产业的发展,这也包括纳米银线导电膜行业。
高新技术产业在国家经济中占有重要地位,因此,政府在财政、税收等方面都有一定程度的支持政策。
另外,随着环保要求的增加,纳米银线导电膜由于其无污染、低能耗的特点也得到政策扶持。
二、市场需求环境
随着科技水平的提高,新型的电子产品越来越多,对导电膜的要求也越来越高,纳米银线导电膜由于其高透明度、高导电性以及柔性等优势,在触摸屏、太阳能电池、LED灯等领域具有广泛应用前景。
随着市场的不断扩大和技术的进步,纳米银线导电膜行业的市场前景非常广阔。
三、产业竞争环境
当前,纳米银线导电膜这一产业市场竞争尚处于初级阶段,虽然存在一
些领先企业,但整体行业的门槛并不高,因此,市场竞争激烈程度较小。
同时,由于纳米银线导电膜这样的新兴产业具有极高的研发成本,而且
技术的不断更新换代也导致行业变化较快,因此,产业内企业的不断转
型和技术创新,是影响行业发展的一个重要因素。
综上所述,随着国家经济的不断发展和科技的不断进步,纳米银线导电
膜行业的市场前景非常广阔,同时也受到政策的支持和市场的需求,行
业将在激烈的市场竞争中继续发展壮大。
银纳米线透明导电膜
银纳⽶线透明导电膜⽬录1 课题背景 (1)2 国内外研究进展 (2)2.1 银纳⽶线的制备 (2)2.1.1 银纳⽶线的制备状况 (3)2.1.2 银纳⽶线的⽣长机理 (4)2.2 银纳⽶线透明导电膜的制备 (6)2.2.1 银纳⽶线薄膜制备 (6)2.2.2 后处理⼯艺 (8)2.2.3 渗透理论 (11)2.3 银纳⽶线透明导电膜的应⽤ (12)2.3.1 太阳能电池 (13)2.3.2 透明加热器 (13)2.3.3 触摸屏 (13)2.3.4 显⽰器 (13)3 展望 (13)4 参考⽂献 (15)1.课题背景⾼导电性和⾼透光性的透明导电膜对于各种电⼦器件的性能是很有必要的。
具有透明导电膜的光电⼦器件在我们⽇常⽣活中被⼴泛使⽤,如触摸⾯板和液晶显⽰器。
透明导电氧化物通常在这些光电⼦器件中⽤作电极[1]。
在电⼦⼯业中最常⽤的导电氧化物是氧化铟锡(ITO)[2],它具有优异的光学透明度和低表⾯电阻,极⼤地拓宽了其在光电器件中的⽤途[3],例如太阳能电池[4]、触摸屏[5]和平板显⽰器[6]。
然⽽,ITO也有⼀些固有的缺点,例如沉积⼯艺需要⾼的真空度[7],沉积温度⽐较⾼[8],相对⾼的⽣产成本[9]和易脆的属性[10]。
随着电⼦设备需求的快速增长和具有新特性设备的发展,例如柔性显⽰器[11],柔性触摸⾯板[12],柔性太阳能电池[13],柔性晶体管[14]和柔性超级电容器[15]等,ITO不能满⾜这些要求。
因此,⼀些研究者们已经深⼊研究了新的透明导电材料以替代ITO。
理想的能替代ITO的材料应该成本低,适应各种基底,且⽅便制备。
最近研究了⼀些能替代ITO的材料,⽐如银纳⽶线[16]、碳纳⽶管[17]、⽯墨烯[18]、铝掺杂的氧化锌[19]和导电聚合物[20]。
通常,透明导电膜应能够满⾜⼴泛不同应⽤的性能要求。
例如,光学烟雾有益于太阳能电池但对触摸⾯板有害;触摸屏需要的薄层电阻在50-300 Ω/sq 的范围内。
柔性纳米银线导电薄膜的制备及其性能研究
柔性纳米银线导电薄膜的制备及其性能研究通过2步加入多元醇热还原法[1]制备出了高长径比的纳米银线,并在柔性基材上制备兼具透光性和导电性的薄膜;对薄膜与基材的粘接性能进行了改善。
采用X-射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、场发射透射电子显微镜(FETEM)对纳米银线的相结构及形貌进行了分析及表征。
薄膜的透光率和导电性分别通过紫外-可见分光光度计和四探针进行了研究。
制备的纳米银线的直径约为50 nm,长径比为200~300。
研究了银线浓度以及用量对真空抽滤转移法制备薄膜的透光率及导电性的影响,发现当银纳米线的浓度为0.025 mg/mL,薄膜的透光率为71.0%时,方块电阻为65.5 Ω/sq。
所制备的薄膜在基材上的粘接性通过旋涂一层聚偏氟乙烯(PVDF),并经热处理后,粘接性和导电性(方阻为18.0 Ω/sq)都有所提高。
标签:透明导电薄膜;纳米银线;粘接性能1 前言透明导电薄膜是一种既具有导电性,又具有高透光性的薄膜,广泛应用于太阳能电池、显示器、气敏元件、抗静电涂层以及半导体/绝缘体/半导体异质结、现代战机的窗口等。
按照薄膜的组成不同,主要分为金属导电薄膜、氧化物导电薄膜、高分子导电薄膜和复合导电薄膜等。
在应用方面,以金属氧化物薄膜占主要地位。
常见的氧化物透明导电薄膜(TCO)主要包括In、Zn、Sn和Cd的氧化物以及复合多元氧化物薄膜材料。
目前氧化物透明薄膜体系包括ITO(Sn掺杂In2O3),AZO(Al掺杂ZnO)、FTO(F掺杂SnO2)、ZBO(氧化硼锌)以及最近发展的IMO(Mo掺杂In2O3)等,其中氧化铟锡是目前综合光电性能较优异的一种。
其具有光学透过率高、薄膜附着牢固、导电性好等特点。
但由于In2O3价格昂贵,成本较高,而且铟有剧毒,在制备和应用中会对人体有害。
另外,Sn 和In 的原子质量较大,成膜过程中容易渗入到基材内部,毒化基材。
为了解决这一问题,碳纳米管[2~6],金属薄膜[7~10],石墨烯以及金属纳米线[11~14]得到广泛研究,其中一维纳米结构如纳米金属线、碳纳米管等由于纳米级别的尺寸效应具有优异的透光性、耐挠曲性。
银纳米线
银纳米线
一、什么是银纳米线?
银纳米线(sliver nanowires)是一种横向尺寸(直径)为纳米尺度(小于100nm)的银金属的一维结构。
二、应用领域
OLED显示薄膜太阳能电池可穿戴设备
柔性触摸屏智能调光膜柔性手机除此之外,银纳米线还可用于抗菌药物、生物传感器、医学成像设备、功能性纺织品、催化工业等。
三、银纳米线薄膜技术优势
优良的导电性耐弯曲性好优异的透光性雾度低
性质银纳米线ITO导电聚合物碳纳米管方阻(Ω/sq)5-80270200-1000200-500透过率(%)85-92908885-88雾度(%)09-1.80.8 1.52
b* 值≤1.2 1.70.5 1.5四、国内外银纳米线企业
序号企业名称
1Cambrios(美国)
2合肥微晶材料科技有限公司
3北京中科纳通电子技术有限公司
4苏州诺菲纳米科技有限公司
5深圳华科创智技术有限公司
6苏州冷石纳米材料科技有限公司
7广东南海启明光大科技有限公司
8浙江科创新材料科技有限公司
9成都崇越新材料有限公司
10珠海纳金科技有限公司。
(2023)纳米银线导电膜生产建设项目可行性研究报告(一)
(2023)纳米银线导电膜生产建设项目可行性研究报告(一)(2023)纳米银线导电膜生产建设项目可行性研究报告研究背景近年来,随着电子设备的普及和产业的不断发展,导电膜逐渐成为了电子产业中的重要材料。
而纳米银线导电膜作为一种新型的导电材料,具有优异的导电性、透明性和柔性等特点,受到了广泛的关注和应用。
项目概述本项目旨在建设一条年产500万平方米纳米银线导电膜生产线,主要生产用于电子产品中的导电膜。
市场分析随着电子产品的普及和产业的不断发展,导电膜市场需求量不断增长。
同时,纳米银线导电膜相较于传统导电膜具有更好的性能,价格也有竞争力。
因此,本项目具有良好的市场前景。
技术方案本项目采用先进的纳米银线导电膜生产技术,主要包括纳米银线合成、膜材料制备、导电膜的加工等环节。
财务分析本项目总投资额为1.2亿,预计年销售收入为2.5亿,年利润约为7000万。
经过初步测算,项目投资回收期为5年左右,内部收益率为20%以上,具有较好的经济效益。
风险分析本项目所面临的主要风险包括市场风险、技术风险、生产销售风险等。
然而,在采用先进技术,并结合市场需求进行精准定位以及严谨的风险管控措施下,这些风险均能够得到有效的控制。
结论本报告认为,(2023)纳米银线导电膜生产建设项目具有良好的市场前景和经济效益,且通过技术方案的研究和风险的管控,项目成功的可能性较大。
建议有关部门及企业积极支持和参与该项目的建设。
实施建议加强市场调研,严格控制市场风险首先,项目方应该深入挖掘纳米银线导电膜在各个领域的应用,了解市场需求和市场竞争情况,以此为依据进行精准的市场定位和调整。
同时,应该严格控制不确定的市场风险,制定合理的市场规划,并进行迅速的反映。
提高生产效率,加强技术创新其次,项目方应该加强技术创新和人才培养,不断提高生产效率和质量,降低成本,巩固市场地位。
同时,密切关注国内外技术研究的进展,并不断优化生产流程和制造工艺,以确保生产高质量、高性能的纳米银线导电膜。
2023年纳米银线导电膜行业市场前景分析
2023年纳米银线导电膜行业市场前景分析
随着人类对智能手机、平板电脑、电视等电子设备需求的不断增加,导电膜的市场需求也在不断地增长。
近年来,人们对于导电膜的导电性、抗拉性、透明度等性能要求不断提高,传统的ITO(铟锡氧化物)导电膜逐渐被新型材料代替,其中纳米银线导电膜逐渐成为人们关注的热点。
纳米银线导电膜的市场前景可谓广阔。
首先其具有更好的导电性,传统ITO材料昂贵且韧性差,限制了其在柔性显示器领域的应用。
相比之下,纳米银线导电膜成本更低,且具有更好的柔性和韧性,可应用于各类柔性设备,是主流柔性OLED(Organic Light Emitting Diode)显示器的新型导电材料。
其次,纳米银线导电膜可成为智能手机等设备中的技术升级和差异化的重要手段,实现设备轻薄、节能等要求。
相比于ITO材料的 4.7 夫/ 多米导电阻,纳米银线导电膜的导电阻值在 10 夫/ 多米以下。
高度透明的导电膜也受到电子白板市场的青睐,可
应用于减震材料等领域,其应用前景十分广泛。
此外,纳米银线导电膜材料具有更好的耐久性和环保性。
传统ITO导电材料含有大量的铟等有毒物质,而纳米银线导电材料与环境友好,以及在实际应用中显示出更强的耐用性和抗腐蚀性能。
总的来说,纳米银线导电膜的市场前景非常明朗,随着相关新技术和新产品的不断出现,领域内的经营机会也会愈加多样化和广泛化。
随着纳米银线产能的不断提升及成本不断降低,人们对该领域的需求将逐渐转向更加精细化和智能化的方向,市场空间更加有望得到拓展。
纳米银导电膜及其TP制作工艺介绍
1、专案信息 联想15.6 ″,投入NW+NW和ITO+NW两种结构样品, NW方阻为100 ± 30 Ω ,Tx、Rx 均为双边走线。 2、良率及问题点
专案 MCF-156-0751-20 结构
NW+NW ITO+NW
投入
30pcs 30pcs
产出
7pcs 16pcs
良率
43.30% 23.30%
3
二、纳米银TP制作工艺
纳米银TP可通过激光镭射和黄光两种工艺制作,制作流程如下:
1、激光镭射工艺流程
开料 老化 银胶印刷 银胶烘烤 Ag&NW Laser 大片组合 senor外形冲切
Final Test
终检
CG贴合
Bonding Test
FPC绑定Leabharlann Senor Test2、黄光工艺流程
开料 老化 压干膜 曝光 显影 蚀刻 & 剥 膜 银胶印刷
FPC绑定
Senor Test
senor外形冲切
大片组合
Ag Laser
银胶烘烤
Bonding Test
CG贴合
终检
Final Test
4
三、制程难点
1、镭射工艺制程难点 ①纳米银导电膜与银胶之间的搭配性,需保证搭接处的导电性和附着性。 ②银胶印刷质量管控,需保证印刷厚度均匀性,无杂物、透空点等。
4、可行性分析 纳米银激光镭射工艺与ITO印刷工艺相比,有材料成本低、生产效率高、人力及机台需求 少的优势,在提升良率和客户认可的前提下有非常好的可行性。
6
五、建议对策
1、寻找与纳米银匹配性好的银胶。 2、管控好银胶印刷质量,包括厚度均匀性、杂物、透空等。 3、进一步调试镭射参数,提升良率。 4、选择更低阻值的纳米银导电膜,上下线均以单边走线,从而做到窄边框效果。
纳米银导电膜
纳米银导电膜一、简介纳米银导电膜是一种新型的材料,可以应用于触摸屏、智能手机、平板电脑等电子产品中。
它具有高导电性、高透明度、柔韧性等优点,是传统导电膜无法比拟的。
二、制备方法纳米银导电膜的制备方法主要有物理气相沉积法、化学气相沉积法和溶液法。
其中,物理气相沉积法是最常用的方法之一,通过将纳米银颗粒加热至高温,使其在基底上沉积形成导电膜。
三、性能特点1. 高导电性:纳米银颗粒与基底之间形成了很多小孔隙,使得导电能力大大增强。
2. 高透明度:由于纳米银颗粒非常小,所以可以形成非常细小的颗粒聚集体,从而保证了高透明度。
3. 柔韧性:由于纳米银颗粒与基底之间存在很多小孔隙和弱化区域,使得导电膜具有良好的柔韧性和可塑性。
4. 抗氧化性:纳米银颗粒表面具有氧化银层,可以有效地防止氧化反应的发生,从而提高了导电膜的使用寿命。
四、应用领域1. 触摸屏:纳米银导电膜可以用于触摸屏的制造中,具有高灵敏度、高透明度和快速响应等优点。
2. 智能手机和平板电脑:纳米银导电膜可以用于智能手机和平板电脑的制造中,具有高透明度、柔韧性和耐磨性等优点。
3. 太阳能电池板:纳米银导电膜可以用于太阳能电池板的制造中,具有高导电性、高透明度和抗氧化性等优点。
五、市场前景随着科技的不断发展,人们对于智能化产品的需求不断增加。
而纳米银导电膜作为一种新型材料,在智能产品制造中具有广泛的应用前景。
预计未来几年内,该市场将继续保持稳定增长态势。
六、风险与挑战1. 成本问题:目前纳米银导电膜的制备成本较高,需要进一步降低成本才能更好地推广应用。
2. 环保问题:纳米银颗粒在制备过程中会产生一定的污染物,需要采取环保措施来减少对环境的影响。
3. 竞争压力:随着市场的不断扩大,竞争也越来越激烈,需要不断提高产品质量和技术水平来应对竞争挑战。
纳米银线导电膜
纳米银线导电膜
纳米银线导电膜是一种利用纳米银线制备的导电材料。
纳米银线具有高导电性和柔性,在纳米尺度上具有较大的比表面积,能够有效地提供更多的导电通路,使得导电性能更好。
纳米银线导电膜可以应用于各种电子设备和柔性电子产品中,如柔性显示器、触摸屏、智能手机、LED照明等。
相比传统的导电膜材料,纳米银线导电膜具有更高的柔性和透明度,更好的导电性能,可以实现更好的触摸灵敏度和更清晰的显示效果。
此外,纳米银线导电膜还具有较高的可靠性和耐久性,具有较长的使用寿命。
它能够抵御化学物质的侵蚀和氧化,同时具有很好的抗拉伸和弯曲性能。
纳米银线导电膜的制备通常使用溶液法或印刷法。
在制备过程中,纳米银线被均匀地分布在基底上,形成导电膜。
制备过程简单、成本相对较低,适合大规模生产。
总的来说,纳米银线导电膜作为一种新型的导电材料,具有许多优势,可以广泛应用于电子和光电领域,提高产品性能和可靠性。
银纳米线薄膜
银纳米线薄膜介绍银纳米线薄膜是一种基于银纳米线制备的薄膜材料。
银纳米线是一种具有高导电性和柔韧性的纳米材料,因其出色的性能而在科学研究与工业应用中受到广泛关注。
银纳米线薄膜的制备方法多样,具有简单、可控性强、成本低廉等优点。
本文将深入探讨银纳米线薄膜的制备方法、性能特点及其在各领域的应用。
制备方法银纳米线薄膜的制备方法主要包括几种常见的技术:涂覆、喷雾、浸渍等。
以下将介绍每种方法的特点和操作步骤。
涂覆法涂覆法是将银纳米线分散液均匀地涂覆在基底上制备银纳米线薄膜的方法。
具体步骤如下: 1. 准备银纳米线分散液和基底材料。
2. 将银纳米线分散液倒在基底上,使用刮刀或滚筒使液体均匀覆盖。
3. 根据需要重复涂覆多次,使得银纳米线薄膜更加致密。
4. 静置或进行干燥处理,使银纳米线薄膜固化。
喷雾法喷雾法是通过将银纳米线分散液雾化喷射在基底上形成薄膜的方法。
具体步骤如下:1. 准备银纳米线分散液和喷雾设备。
2. 调节喷雾设备的参数,如喷雾压力、喷雾速度等。
3. 在基底上均匀地喷洒银纳米线分散液。
4. 静置或进行干燥处理,使银纳米线薄膜固化。
浸渍法浸渍法是将基底材料浸渍在银纳米线溶液中,使溶液中的银纳米线沉积在基底上形成薄膜的方法。
具体步骤如下: 1. 准备银纳米线分散液和基底材料。
2. 将基底材料浸渍在银纳米线分散液中,控制浸渍时间。
3. 取出基底材料,进行干燥处理,使银纳米线薄膜固化。
性能特点银纳米线薄膜具有多种独特的性能特点,使其在许多领域中得到了广泛应用。
高导电性银纳米线薄膜具有优异的导电性能,其导电性能可与传统的导电薄膜媲美甚至超过。
这使得银纳米线薄膜在柔性电子、光电器件等方面有着广泛的应用前景。
柔韧性由于银纳米线的柔性,银纳米线薄膜可以被弯曲、拉伸而不会破裂或导致电性能下降。
这使得银纳米线薄膜在可穿戴设备、柔性电子等方面有着巨大的潜力。
透明性银纳米线薄膜在可见光范围内具有较高的透明度,透射率可达90%以上。
银纳米线柔性导电膜图形化设计与可拉伸应用研究
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纳米银线的制作过程:
我们分散纳米材料的溶剂防止自发聚集,有几个是有效的溶剂。
那些与我们的经验,在下面的表中列出了与浓度的纳米材料在我们的船:本表,样品浓度描述数量小于20纳米材料,而大部分集中介绍了包装的容器超过20克。
我们保持纳米材料库存分散在乙醇和异丙醇。
在其他溶剂可能需要额外的时间。
如果其他溶剂比建议的需要,我们可以(收费)测试的能力,防止聚集的纳米材料。
我们可以提供不同的纳米材料在浓度从上面列出的要求。
除了溶剂和纳米材料,少量乙醇(1.5 - 4.5 %)和水(0 %)是目前在所有我们的材料解决方案。
我们的样品是装在注射器,而大量纳米材料的运输在大容器。
我们选择容器内尽量减少空气含量。
这可以防止我们的材料来自干燥沿着容器的两侧和聚集。
存储材料可以在室温下存放在溶剂提供。
容器应关闭防止溶剂蒸发,并在容器内的空气减少,防止干燥线沿容器和随后聚集。
货架寿命的材料在室温下是超过一年。
建议油墨配方某纳米银纳米线的解决方案包含非常少量的聚乙烯吡咯烷酮(术)。
之前使用纳米材料的相容性,测试所需的粘结剂与聚乙烯吡咯烷酮和溶剂中,纳米材料被运。
这可以通过混合的粘合剂和溶剂或聚乙烯吡咯烷酮和观察浊度的混合物。
如果混合物仍然清晰,粘合剂和溶剂/聚乙烯吡咯烷酮兼容。
粉状粘合剂往往更兼容而不液态的。
分散在纳米材料的粘结剂,轻轻摇纳米容器,添加粘结剂和分散,用
磁力搅拌器在200转,直到没有团块可见或30分钟。
如果聚集后持续30分钟,超声粉碎混合物多达30秒(只使用超声作为可能的)。
超声更长的时间可能导致压裂材料。
如果丛生保持30秒以下的超声波,请联系我们。
所需浓度的纳米材料在油墨将取决于您的涂层的方法及应用。
导电的应用,制定之间的0.2和0.5%纳米材料的重量通常是足够的。
我们建议开始与一个配方的0.5%纳米材料的重量。
喷涂与干燥纳米材料涂层可以通过喷墨,丝网印刷,纺织涂层,和槽的染料涂层。
涂层密度,将取决于您的应用。
导电和抗生素的应用,我们建议开始与涂层密度0.05 - 0.1克/平方米和0.06克/平方米,分别。
更高的涂层密度将导致更大的导电性和抗菌活性,但降低了透明度,增加霾。
我们建议在烘箱干燥防止自发聚集在干燥过程。
我们的醇溶剂,干燥高于120℃的馏分以30分钟可能是成功地防止聚集。
不允许自然蒸发。
收到后,小团块材料集装箱内是正常的。
他们看起来像一个粉或砂。
纳米材料应该不明显时,适当分散丛。
如果丛生存在以下搅拌和超声上述指示,请与我们联系。
虽然银具有熔点高,我们的纳米材料烧结温度高于180摄氏度。
这种烧结可能是可取的导电应用中涉及的银纳米线,因为大多数抵抗的纳米线网络位于导线连接。
然而烧结可限制弹性导电网络,是不可取的应用开发是形状或暴露表面积的材料。
在导电的应用,这是共同使用的紫外光固化涂保护电线腐蚀由于大气中的微量硫化合物。
在涂料上可以修改的机械和光学性能的薄膜。
免责声明这里提供的信息载于诚信,也不代表它的全面性和准确性。
本文件的目的只是作为一种指导,适当的预防处理的材料由受过适当训练的人使用本产品。
石墨烯介绍:
石墨烯(二维碳材料)
石墨烯(Graphene)是由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。
2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·盖姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,成功从石墨中分离出石墨烯,证实它可以单独存在,两人也因此共同获得2010年诺贝尔物理学奖。
在2015年末硼烯发现之前,石墨烯既是最薄的材料,也是最强韧的材料,断裂强度比最好的钢材还要高200倍。
同时它又有很好的弹性,
拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。
它是目前自然界最薄、强度最高的材料,如果用一块面积1平方米的石墨烯做成吊床,本身重量不足1毫克便可以承受一只一千克的猫。
石墨烯目前最有潜力的应用是成为硅的替代品,制造超微型晶体管,用来生产未来的超级计算机。
用石墨烯取代硅,计算机处理器的运行速度将会快数百倍。
另外,石墨烯几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光。
另一方面,它非常致密,即使是最小的气体原子(氦原子)也无法穿透。
这些特征使得它非常适合作为透明电子产品的原料,如透明的触摸显示屏、发光板和太阳能电池板。
作为目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”,科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”。
极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。
纳米银线的应用市场:
萨里大学和苏塞克斯大学研究人员开发的微型AgNW网状结构材料就成功代替了市场上的透明电极,用于智能手机和平板电脑的触摸传感器。
研究人员将直径25 nm和60 nm的AgNW雾化后沉积在载玻片的一侧,使其表面导电。
在导电薄膜的特定区域采用激光刻蚀,从而制备出带宽70微米的电极薄膜带。
由于激光刻蚀的过程可操作性比较
强,对温度要求不高,可以实现AgNW触摸传感器的大规模生产,相信在不久的未来,纳米银线这种材料将广泛应用于3C产品。