TÌM RA CÔNG THỨC MỚI TĂNG ĐỘ TRONG SUỐT VÀ TÍNH DẪN ĐIỆN CHO NHỰA

TÌM RA CÔNG THỨC MỚI TĂNG ĐỘ TRONG SUỐT VÀ TÍNH DẪN ĐIỆN CHO NHỰA

TÌM RA CÔNG THỨC MỚI TĂNG ĐỘ TRONG SUỐT VÀ TÍNH DẪN ĐIỆN CHO NHỰA

16:36 - 08/07/2020

        Trong nỗ lực cải thiện màn hình cảm ứng, bảng đèn LED và pin mặt trời hồng ngoại gắn trên cửa sổ, các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan đã chế tạo nhựa dẫn điện đồng thời làm cho nó trở nên trong suốt hơn.

BÃO ÁNH SÁNG LASER TRUYỀN DỮ LIỆU
ĐỘT PHÁ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU BÓNG BÁN DẪN NANO
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC MÃ QR TRÊN BỀ MẶT KHÔNG BẰNG PHẲNG
NGHIÊN CỨU BIẾN CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP THÀNH NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG
ROBOT KIRIGAMI SIÊU NHỎ

        Các nhà khoa học đã tìm ra một công thức để cân bằng giữa độ dẫn điện và độ trong suốt của nhựa bằng cách tạo ra bề mặt chống phản xạ ba lớp. Lớp kim loại dẫn điện được kẹp giữa hai chất điện môi cho phép ánh sáng đi qua dễ dàng. Các chất điện môi làm giảm sự phản xạ từ cả lớp nhựa và lớp kim loại giữa chúng.

        Ánh sáng truyền qua nhựa thấp hơn một chút so với qua kính, nhưng độ trong suốt của nó có thể được cải thiện với lớp phủ chống phản chiếu. Các nhà khoa học trong một nhóm nghiên cứu ở Đại học Michigan, nhận ra rằng họ có thể tạo ra một lớp phủ chống phản xạ đồng thời có thể dẫn điện.

        Các chất điện môi được nhóm nghiên cứu lựa chọn trong trường hợp này là oxit nhôm và oxit kẽm. Ở phía gần nguồn sáng nhất, oxit nhôm phản xạ ánh sáng trở lại nguồn ít hơn bề mặt nhựa. Tiếp theo đến lớp kim loại, bao gồm bạc với một lượng đồng nhỏ trong đó, chỉ dày 6,5 nanomet, và sau đó oxit kẽm giúp dẫn ánh sáng vào bề mặt nhựa. Một phần ánh sáng vẫn bị phản xạ trở lại nơi nhựa gặp không khí ở phía đối diện, nhưng nhìn chung, sự truyền ánh sáng tốt hơn so với nhựa thông thường: độ truyền qua là 88,4%, tăng từ 88,1% đối với nhựa thông thường.

        Với kết quả lý thuyết, nhóm nghiên cứu dự đoán rằng các nhà nghiên cứu khác sẽ có thể thiết kế các dây dẫn mềm dẻo, có độ trong suốt tương tự kiểu bánh sandwich, cho phép ánh sáng xuyên qua nhiều hơn so với nhựa bình thường.

        Việc cần làm là phải chọn đúng chất điện môi và sau đó tìm ra độ dày phù hợp cho từng loại để triệt tiêu sự phản xạ của lớp kim loại mỏng. Nói chung, vật liệu giữa nhựa và kim loại nên có chiết suất cao hơn, trong khi vật liệu gần màn hình hoặc nguồn sáng nhất nên có chiết suất thấp hơn.

        Các nhà khoa học đang tiếp tục đưa công nghệ về phía trước, hợp tác trong một dự án sử dụng dây dẫn trong suốt trong pin mặt trời để gắn trên cửa sổ. Chúng có thể hấp thụ ánh sáng hồng ngoại và chuyển đổi nó thành điện trong khi cho phép ánh sáng nhìn thấy truyền qua để làm sáng căn phòng. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại:

Chengang Ji, Dong Liu, Cheng Zhang, L. Jay Guo. Ultrathin-metal-film-based transparent electrodes with relative transmittance surpassing 100%. Nature Communications, 2020; 11 (1) DOI: 10.1038/s41467-020-17107-6

 

(Sưu tầm)
VIỆN IMC
Tòa nhà IMC Tower, Số 176 Trường Chinh, Phường Khương
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel/Fax : (+84) 24 3566 6232 / 24 3566 6234
Email: contact@imc.org.vn   Website: http://imc.org.vn