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interaktiver Multitouch-Touchscreen flexibel
Apr 13, 2018

Kannst du den Halbleiter biegen und brechen? Unterwandert dies Ihr Verständnis von Halbleitern? Forscher des Shanghaier Keramikinstituts, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und des Forschers Chen Lidong haben in Zusammenarbeit mit dem deutschen Institut Mape ein Silbersulfid-Halbleitermaterial entdeckt, das bei Raumtemperatur so duktil wie Metall ist. Silbersulfid ist ein typischer Halbleiter, aber es hat sehr anomale und metallähnliche mechanische Eigenschaften, insbesondere weist es eine gute Duktilität und Biegbarkeit auf, und es wird erwartet, dass es in flexibler Elektronik weit verbreitet ist, wie zum Beispiel intelligente Kleidung, gekrümmte Solarzellen . Die entsprechende Forschung wurde am 9. April in Peking in der Zeitschrift "Natural Materials Science" veröffentlicht.


Gute biegbare anorganische Halbleiter sind eine dringende Anforderung der flexiblen Elektronikindustrie

Metalle und Keramiken / Halbleiter haben sehr unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Zum Beispiel haben Metalle eine gute Duktilität, Plastizität und leichte Verarbeitungseigenschaften, während Keramiken und Halbleiter bei Raumtemperatur Sprödigkeit, schlechte Plastizität und schlechte Verarbeitungseigenschaften zeigen. Der Unterschied in ihren mechanischen Eigenschaften führt zu der fast völlig entgegengesetzten Anwendung der beiden. Insbesondere aufgrund der Unterschiede in der Duktilität sind bei einigen Anwendungen, die spezielle Formen oder Verformbarkeit erfordern, gegenwärtig nur Metalle und organische Materialien zur Verwendung geeignet, und Keramik / Halbleiter können solche Anforderungen aufgrund ihrer Sprödigkeit nicht erfüllen.


In den letzten Jahren hat sich die flexible Elektronik rasant entwickelt und gilt als potenziell elektrotechnisch revolutionär. Es ist eine aufkommende elektronische Technologie zur Herstellung von organischen / anorganischen Material elektronischen Geräten auf flexiblen Substraten. Mit seiner einzigartigen Verformbarkeit und seinem hocheffizienten, kostengünstigen Herstellungsprozess findet es breite Anwendung in den Bereichen Information, Energie, Medizin und Verteidigung. Die gegenwärtigen anorganischen Materialien, insbesondere Halbleiter, sind jedoch spröde Materialien, und sie neigen dazu, unter großen Biege-, großen Verformungs- und Zugbedingungen zu reißen, was zu einem Versagen der Vorrichtung führt. Außerdem haben organische Halbleiter eine geringere Mobilität als anorganische Halbleiter. Und der einstellbare Bereich der elektrischen Leistung ist klein und nicht in der Lage, die starken Entwicklungsbedürfnisse der Halbleiterindustrie zu erfüllen. Daher ist die Suche nach anorganischen Halbleitermaterialien mit guter Duktilität und Biegbarkeit eine dringende Voraussetzung für die Entwicklung flexibler Elektronik.


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