Ласкаво просимо на наші сайти!

Застосування матеріалу мішені для магнетронного розпилення ZnO у покритті скла

ZnO, як екологічно чистий і поширений багатофункціональний широкозонний оксидний матеріал, можна перетворити на прозорий провідний оксидний матеріал із високою фотоелектричною ефективністю після певної кількості виродженого легування.Він все частіше застосовується в оптоелектронних інформаційних полях, таких як плоскі дисплеї, тонкоплівкові сонячні батареї, Low-E скло для енергозбереження будівель і розумне скло. Давайте подивимося на застосування мішеней ZnO в реальному житті за допомогоюRSMредактор.

 

Застосування матеріалу мішені для напилення ZnO у фотоелектричних покриттях

 

Напилені тонкі плівки ZnO широко використовуються в батареях на основі Si та C-позитивних акумуляторах, а нещодавно в гідрофільних сонячних елементах. Отримані з органічних сонячних елементів і сонячних елементів HIT. Широко використовуються.

 

Застосування матеріалу мішені ZnO для покриття дисплеїв

 

Поки що серед численних прозорих електропровідних оксидних матеріалів лише тонкоплівкова система IT(), нанесена магнетронним напиленням, має найнижчий питомий електричний опір (1 × 10 Ом · см), хороші властивості хімічного травлення та стійкість до погодних умов навколишнього середовища стали основними напрямками комерційно доступне прозоре електропровідне скло для плоских панелей.Це пояснюється чудовими електричними властивостями ITO.Він може досягти нижчого поверхневого опору та вищого оптичного пропускання при дуже малій товщині (30-200 нм).

 

Застосування матеріалу мішені ZnO в інтелектуальному покритті скла

 

Останнім часом інтелектуальне скло, представлене електрохромними та полімерно-дисперсними рідинними I (PDLC) пристроями, отримує широку увагу в промисловості глибокої обробки скла.Електрохромізм відноситься до оборотної реакції окислення або відновлення матеріалів, спричиненої зміною полярності та інтенсивності зовнішнього електричного поля, що призводить до зміни кольору та, нарешті, реалізує динамічну регуляцію світла або енергії сонячного випромінювання.


Час публікації: 09 червня 2023 р