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 знайшоў усё большае прымяненне ў оптаэлектронных інфармацыйных галінах, такіх як плоскія дысплеі, 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 элементах. Атрымліваюцца з арганічных сонечных элементаў і сонечных элементаў 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 стала асноўным накірункам 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 дынамічнае рэгуляванне энергіі святла або сонечнага выпраменьвання.


Час публікацыі: 9 чэрвеня 2023 г