Բարի գալուստ մեր կայքեր:

ZnO մագնետրոն ցայտող թիրախային նյութի կիրառում ապակու ծածկույթում

ZnO-ն, որպես էկոլոգիապես մաքուր և առատ բազմաֆունկցիոնալ լայն շերտով օքսիդ նյութ, կարող է վերածվել թափանցիկ հաղորդիչ օքսիդ նյութի՝ բարձր ֆոտոէլեկտրական արդյունավետությամբ որոշակի քանակությամբ այլասերված դոպինգից հետո: Այն ավելի ու ավելի է կիրառվել օպտոէլեկտրոնային տեղեկատվական դաշտերում, ինչպիսիք են հարթ վահանակի էկրանները, բարակ թաղանթով արևային բջիջները, ցածր E ապակիները շենքերի էներգիայի պահպանման համար և խելացի ապակիները: Եկեք նայենք ZnO թիրախների կիրառություններին իրական կյանքում:RSMխմբագիր.

 

ZnO ցողման թիրախային նյութի կիրառումը ֆոտոգալվանային ծածկույթում

 

Ցրված ZnO բարակ թաղանթները լայնորեն օգտագործվում են Si-ի վրա հիմնված և C-դրական մարտկոցներում, իսկ վերջերս հիդրոֆիլ արևային մարտկոցներում, որոնք ստացվել են օրգանական արևային մարտկոցներից և HIT արևային մարտկոցներից Լայնորեն օգտագործվում են:

 

ZnO թիրախային նյութի կիրառումը ցուցադրման սարքերի ծածկույթում

 

Մինչ այժմ, բազմաթիվ թափանցիկ հաղորդիչ օքսիդ նյութերի շարքում միայն մագնետրոնային ցրման միջոցով դրված IT() բարակ թաղանթային համակարգն ունի ամենացածր էլեկտրական դիմադրողականությունը (1 × 10 Q · սմ), լավ քիմիական փորագրման հատկություններ և շրջակա միջավայրի եղանակային դիմադրությունը դարձել են հիմնական հոսքը: Առևտրային հասանելի թափանցիկ հաղորդիչ ապակի հարթ վահանակների համար: Սա վերագրվում է ITO-ի գերազանց էլեկտրական հատկություններին: Այն կարող է հասնել ավելի ցածր մակերևույթի դիմադրության և ավելի բարձր օպտիկական հաղորդունակության շատ բարակ հաստությունների դեպքում (30-200 նմ):

 

ZnO թիրախային նյութի կիրառումը խելացի ապակու ծածկույթում

 

Վերջերս խելացի ապակին, որը ներկայացված է էլեկտրաքրոմային և պոլիմերային ցրված հեղուկ I (PDLC) սարքերով, լայն ուշադրություն է դարձնում ապակու խորը մշակման արդյունաբերության մեջ: Էլեկտրաքրոմիզմը վերաբերում է արտաքին էլեկտրական դաշտի բևեռականության և ինտենսիվության փոփոխության հետևանքով առաջացած նյութերի շրջելի օքսիդացման կամ նվազեցման ռեակցիային, որը հանգեցնում է գույնի փոփոխության և վերջապես գիտակցում է լույսի կամ արևի ճառագայթման էներգիայի դինամիկ կարգավորումը։


Հրապարակման ժամանակը՝ հունիս-09-2023