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ZnO/Metall/ZnO (Metall=Ag, Pt, Au) Dünnschicht-Energiesparfenster

In dieser Arbeit untersuchen wir die Wirkung verschiedener Metalle (Ag, Pt und Au) auf ZnO/Metall/ZnO-Proben, die mithilfe eines RF/DC-Magnetron-Sputtersystems auf Glassubstraten abgeschieden wurden. Strukturelle, optische und thermische Eigenschaften frisch präparierter Proben werden systematisch für die industrielle Speicherung und Energieerzeugung untersucht. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Schichten als geeignete Beschichtungen für Architekturfenster zur Energiespeicherung eingesetzt werden können. Unter gleichen Versuchsbedingungen werden im Fall von Au als Zwischenschicht bessere optische und elektrische Bedingungen beobachtet. Dann führt die Pt-Schicht auch zu einer weiteren Verbesserung der Probeneigenschaften als Ag. Darüber hinaus weist die ZnO/Au/ZnO-Probe die höchste Transmission (68,95 %) und die höchste FOM (5,1 × 10–4 Ω–1) im sichtbaren Bereich auf. Aufgrund seines niedrigen U-Werts (2,16 W/cm2 K) und seines geringen Emissionsgrads (0,45) kann es daher als relativ besseres Modell für energiesparende Gebäudefenster angesehen werden. Schließlich wurde die Oberflächentemperatur der Probe von 24 °C auf 120 °C erhöht, indem eine entsprechende Spannung von 12 V an die Probe angelegt wurde.
Transparente leitfähige Low-E-Oxide (Low-E) sind integrale Bestandteile transparenter leitfähiger Elektroden in emissionsarmen optoelektronischen Geräten der neuen Generation und potenzielle Kandidaten für verschiedene Anwendungen wie Flachbildschirme, Plasmabildschirme, Touchscreens und organische lichtemittierende Geräte. Dioden und Solarmodule. Heutzutage sind Designs wie energiesparende Fensterabdeckungen weit verbreitet.
Hochtransparente, emissionsarme und wärmereflektierende (TCO) Folien mit hohen Transmissions- und Reflexionsspektren im sichtbaren bzw. Infrarotbereich. Diese Folien können als Beschichtungen auf Architekturglas eingesetzt werden, um Energie zu sparen. Darüber hinaus werden solche Proben aufgrund ihres extrem geringen elektrischen Widerstands als transparente leitfähige Filme in der Industrie verwendet, beispielsweise für Autoglas1,2,3. ITO wurde in der Branche schon immer als weit verbreiteter Gesamtbetriebskostenfaktor angesehen. Aufgrund seiner Zerbrechlichkeit, Toxizität, hohen Kosten und begrenzten Ressourcen suchen Indiumforscher nach alternativen Materialien.


Zeitpunkt der Veröffentlichung: 28. April 2023