Сардэчна запрашаем на нашы сайты!

Прымяненне матэрыялу мішэні магнетроннага распылення ZnO у пакрыцці шкла

ZnO, як экалагічна чысты і багаты шматфункцыянальны шыроказонны аксідны матэрыял, можа быць ператвораны ў празрысты токаправодны аксідны матэрыял з высокай фотаэлектрычнай прадукцыйнасцю пасля пэўнай колькасці дэгенератыўнага легіравання. Ён усё часцей выкарыстоўваецца ў оптаэлектронных інфармацыйных галінах, такіх як дысплеі з плоскімі панэлямі, тонкаплёнкавыя сонечныя батарэі, нізкаэмісцыйнае шкло для энергазберажэння будынкаў і разумнае шкло. Давайце паглядзім на прымяненне мішэняў ZnO у рэальным жыцці зRSMрэдактар.

 

Прымяненне матэрыялу мішэні для напылення ZnO у фотаэлектрычных пакрыццях

 

Тонкія плёнкі ZnO з напыленнем шырока выкарыстоўваюцца ў батарэях на аснове Si і C-станоўчых батарэях, а нядаўна ў гідрафільных сонечных батарэях. Атрымліваюцца з арганічных сонечных батарэй і сонечных батарэй HIT Шырока выкарыстоўваюцца.

 

Прымяненне матэрыялу мішэні ZnO для пакрыцця дысплеяў

 

Да гэтага часу сярод шматлікіх празрыстых правадзячых аксідных матэрыялаў толькі тонкаплёнкавая сістэма IT(), нанесеная магнетронным напыленнем, мае самае нізкае ўдзельнае электрычнае супраціўленне (1 × 10 Ом · см), добрыя ўласцівасці хімічнага тручэння і ўстойлівасць да атмасферных уздзеянняў сталі асноўнымі напрамкамі камерцыйна даступнае празрыстае токаправоднае шкло для плоскіх панэляў. Гэта тлумачыцца выдатнымі электрычнымі ўласцівасцямі ITO. Ён можа дасягнуць меншага павярхоўнага супраціву і больш высокага аптычнага прапускання пры вельмі тонкай таўшчыні (30-200 нм).

 

Прымяненне матэрыялу мішэні ZnO у інтэлектуальных шкляных пакрыццях

 

У апошні час разумнае шкло, прадстаўленае электрахромнымі і палімерна-дысперснымі вадкімі прыладамі (PDLC), прыцягвае шырокую ўвагу ў прамысловасці глыбокай перапрацоўкі шкла. Электрахромізм адносіцца да зварачальнай рэакцыі акіслення або аднаўлення матэрыялаў, выкліканай зменай палярнасці і інтэнсіўнасці вонкавага электрычнага поля, што прыводзіць да змены колеру і, нарэшце, рэалізуе дынамічную рэгуляцыю энергіі святла або сонечнага выпраменьвання.


Час публікацыі: 9 чэрвеня 2023 г