AMOLF-onderzoekers maken transparante geleiders door stempelen en groeien

Onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF hebben een nieuwe techniek ontdekt voor het maken van transparante geleiders in elektronische apparaten, zoals zonnecellen en smartphones. De methode is een combinatie van een…

Onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF hebben een nieuwe techniek ontdekt voor het maken van transparante geleiders in elektronische apparaten, zoals zonnecellen en smartphones. De methode is een combinatie van een stempelmechanisme op de nanoschaal en een chemisch proces. In vergelijking met bestaande productiemethoden, leidt deze nieuwe techniek tot een beter geleidend product tegen lagere kosten. De onderzoekers publiceren hun resultaten op 3 december in het tijdschrift Advanced Materials.

Stempelen gevolgd door chemisch proces in water
De onderzoekers gingen voor het nieuwe proces uit van een combinatie van twee bestaande technieken. Met de stempeltechniek Substrate Conformal Imprint Lithography, afkomstig van een samenwerking tussen Philips en AMOLF, stempelden ze een patroon in een dunne laag plexiglas bovenop een glazen ondergrond. Het resultaat heeft veel weg van een landschap op de nanoschaal: een oppervlak dat doorkruist wordt door aan elkaar gekoppelde kanalen. De onderzoekers vulden vervolgens de minuscule kanalen in het landschap met zilver, door middel van een chemisch proces dat bekend staat als ‘Tollens reactie’. Na het verwijderen van het plexiglas, blijft een zilveren elektrisch geleidende constructie achter op de glazen ondergrond. De patronen van deze geleider zijn kleiner dan de golflengte van licht, waardoor ze geen kleuren uit het lichtspectrum weerkaatsen. Deze eigenschap maakt de geleider transparant.

cover art1 low res
De afbeelding toont een netwerk van zilveren nanodraden gemaakt met de nieuwe techniek. De witte lijnen die van boven naar beneden lopen zijn lichtstralen, die in een rechte lijn door het rooster bewegen. De blauwe lijnen zijn de elektronen die niet precies rechtdoor kunnen gaan omdat ze verstrooien aan de grenzen tussen de zilveren kristallen. De afzonderlijke kristallen zijn zichtbaar doordat ze in meer of mindere mate in kleur verschillen. (Credits: Henk Jan Boluijt/AMOLF)

Voordelen
De nieuwe techniek biedt een aantal voordelen. Het netwerk bestaat uit zilveren kristallen die keurig naast elkaar liggen en bijna net zo breed zijn als de gestempelde kanaaltjes. Dit betekent dat er redelijk weinig grenzen zijn tussen de kristallen, waardoor de elektronen gemakkelijk hun weg kunnen vinden door het netwerk. Daardoor kent de techniek een drie keer zo goede geleiding ten opzichte van een conventionele methode, die gebaseerd is op het opdampen van metalen. Bij dit opdampen gebruiken onderzoekers ook roosters met nanopatronen, waarop ze metalen laten neerslaan door verhitting. Hierbij gaat een deel van de metalen verloren en het opdampen kost veel energie.

AMOLF-postdoc Beniamino Sciacca: “Wij combineren het beste van twee werelden. De structuren met nanopatronen hebben hun waarde bewezen en blijven onderdeel van het proces, maar het aanbrengen van de metalen laag op de structuur gaat beter in een oplossing. We verliezen minder metaal en het is energiezuiniger.” Projectleider Erik Garnett: “Ik denk dat er gezien de vele voordelen een goede kans is dat de techniek zijn weg vindt naar een toepassing op de markt, zoals zonnecellen, tablets en smartphones.”

 

 

Referentie:
Beniamino Sciacca, Jorik van de Groep, Albert Polman and Erik C. Garnett
Solution-grown Silver Nanowire Ordered Arrays as Transparent Electrodes
Advanced Materials (20015) | DOI: 10.1002/adma.201504045

Share article
What's happening

Most recent news items

All news items

Adding a scientific flavor to Zwarte Cross

For the first time, AMOLF participated in the Netherlands' largest summer festival, Zwarte Cross. Together with volunteers from NWO, the AMOLF team introduced children to the fascinating world of molecules.…

Read news item

Atom-thin materials: handle with care… and cling film

As materials become thinner – now reaching a thickness of single atoms – it has become ever more difficult to create large enough sheets of these materials and transfer them without cracking them into tiny flakes. Recent work by a broad Amsterdam-based team of scientists, published in the journal ACS Nano, presents a new technique that solves this problem – using an unexpected material that can be found in any home kitchen.

Read news item

Two Veni grants awarded for projects on immune system activation and twisted perovskites

Two researchers have been awarded Veni grants from the Dutch Research Council (NWO) for three-year postdoctoral research projects at AMOLF. Dr. Megan Farrell will conduct her project on how immune…

Read news item
Mechanical-material-that-can-store-move-and-process-information
Stay informed

Get the latest research highlights, events, and news from our institute delivered to your inbox