Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Российские ученые создали эффективный метод производства сверхтонких золотых пленок для гибкой электроники

Группа ученых из Сибири и Дальнего Востока представила новый метод создания сверхтонких золотых пленок толщиной всего 5 нанометров, которые могут применяться в производстве гибкой электроники. Разработка, осуществляемая под руководством Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук, позволяет создавать пленку при обычной комнатной температуре, что существенно упрощает производственный процесс. Основой технологии является импульсное лазерное осаждение в разряженной атмосфере. Ученые тщательно подобрали параметры давления и энергии лазерного импульса, что позволило добиться управляемого распределения энергии атомов золота и создать непрерывную проводящую пленку. Это является значительным шагом вперед по сравнению с традиционными методами, которые требуют сложных многослойных конструкций и специфичных условий для осаждения. Ключевым преимуществом нового метода является его совместимость с существующими производственными процессами. Он не требуе

Группа ученых из Сибири и Дальнего Востока представила новый метод создания сверхтонких золотых пленок толщиной всего 5 нанометров, которые могут применяться в производстве гибкой электроники. Разработка, осуществляемая под руководством Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук, позволяет создавать пленку при обычной комнатной температуре, что существенно упрощает производственный процесс.

Основой технологии является импульсное лазерное осаждение в разряженной атмосфере. Ученые тщательно подобрали параметры давления и энергии лазерного импульса, что позволило добиться управляемого распределения энергии атомов золота и создать непрерывную проводящую пленку. Это является значительным шагом вперед по сравнению с традиционными методами, которые требуют сложных многослойных конструкций и специфичных условий для осаждения.

Ключевым преимуществом нового метода является его совместимость с существующими производственными процессами. Он не требует использования редких или токсичных материалов, что делает его простым в реализации и масштабируемым для различных приложений. Разработанные пленки сохраняют свои свойства на различных подложках, включая кремний и кварц, и показывают высокую термическую стабильность.

Эти характеристики открывают широкие возможности для внедрения новых материалов в современные электронные устройства, в том числе гибкие дисплеи, прозрачные солнечные панели, нейроинтерфейсы и сенсорные системы. Внедрение этой технологии в промышленность может значительно повлиять на развитие технологий гибкой электроники и улучшить производственные процессы в данной области. Исследование поддержано Российским научным фондом и опубликовано в журнале Applied Surface Science.

]]>