英国埃克塞特大学(University of Exeter)宣布,利用以碳材料——石墨烯为基础的材料,开发出了在保持高光透射率的同时,具备与透明导电材料ITO(氧化铟锡)相当的高导电率的透明导电材料“GraphExeter”。“除了能够将太阳能电池的转换效率比现在提高3成之外,还有望为可穿戴电子器件带来一场革命”(埃克塞特大学)。详情已经以论文形式刊登在学术杂志《Advanced Materials》上。
GraphExeter的光透射率为87%左右,薄膜电阻值为15Ω/□左右。以前石墨烯无论光透射率有多高,薄膜电阻值都存在最小30Ω/□的极限。而此次新材料的薄膜电阻值突破了这一极限。
另外,论文中还介绍,作为透明导电材料代表的ITO,其光透射率为87%左右时,薄膜电阻值约为60~90Ω/□。但该材料的光透射率稍有提高,薄膜电阻值就会急剧增大。
GraphExeter采用三明治构造,用石墨烯片材夹着三氯化铁(FeCl3)层。据埃克塞特大学介绍,借助这一构造,“可在保持石墨烯光透射率的情况下提高导电率(降低薄膜电阻值)”。
关键字:石墨烯 氯化铁 三明治 ITO
引用地址:凭借石墨烯与氯化铁的三明治构造实现与ITO相当的导电率
GraphExeter的光透射率为87%左右,薄膜电阻值为15Ω/□左右。以前石墨烯无论光透射率有多高,薄膜电阻值都存在最小30Ω/□的极限。而此次新材料的薄膜电阻值突破了这一极限。
另外,论文中还介绍,作为透明导电材料代表的ITO,其光透射率为87%左右时,薄膜电阻值约为60~90Ω/□。但该材料的光透射率稍有提高,薄膜电阻值就会急剧增大。
GraphExeter采用三明治构造,用石墨烯片材夹着三氯化铁(FeCl3)层。据埃克塞特大学介绍,借助这一构造,“可在保持石墨烯光透射率的情况下提高导电率(降低薄膜电阻值)”。
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