Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Новости Беларуси

Золотая пленка в три нанометра

Российские ученые разработали уникальную технологию создания ультратонких прозрачных электродов из золота. Специалистам впервые в мире удалось получить золотую пленку толщиной всего три нанометра. Этот прорыв открывает новые возможности для современной электроники. Об этом сообщает TV BRICS. Ключевым достижением стал отказ от традиционных сложных методов. Обычно для формирования сплошной проводящей пленки требуются специальные подслои, улучшающие смачивание, или экстремальное охлаждение подложки. Российским исследователям удалось обойтись без этих трудоемких процессов, что упрощает и потенциально удешевляет производство. Сложность при создании таких пленок заключается в преодолении так называемого порога перколяции. Как поясняют ученые, при напылении золото сначала оседает в виде изолированных наночастиц. Чтобы они соединились в сплошной проводящий слой, необходимо достичь определенной толщины. Новаторский подход сибирских ученых заключается в управлении этим порогом за счет регулировк

Российские ученые разработали уникальную технологию создания ультратонких прозрачных электродов из золота. Специалистам впервые в мире удалось получить золотую пленку толщиной всего три нанометра. Этот прорыв открывает новые возможности для современной электроники. Об этом сообщает TV BRICS.

Ключевым достижением стал отказ от традиционных сложных методов. Обычно для формирования сплошной проводящей пленки требуются специальные подслои, улучшающие смачивание, или экстремальное охлаждение подложки. Российским исследователям удалось обойтись без этих трудоемких процессов, что упрощает и потенциально удешевляет производство.

Сложность при создании таких пленок заключается в преодолении так называемого порога перколяции. Как поясняют ученые, при напылении золото сначала оседает в виде изолированных наночастиц. Чтобы они соединились в сплошной проводящий слой, необходимо достичь определенной толщины. Новаторский подход сибирских ученых заключается в управлении этим порогом за счет регулировки площади лазерного пятна на золотой мишени, что и позволило получить рекордно тонкую и проводящую пленку.

Эта разработка имеет широкие перспективы для применения в различных высокотехнологичных областях. Сверхтонкая и гибкая золотая пленка может использоваться для создания прозрачных электродов в сенсорных экранах нового поколения, эффективных солнечных панелях, а также в медицинских и носимых сенсорах. Кроме того, технология подходит для разработки контактных линз с функцией дополненной реальности.