在13日出版的美國化學(xué)會《納米通信》雜志上,該校加州納米系統(tǒng)研究所的兩位成員——材料學(xué)和工程學(xué)教授楊陽與化學(xué)和生物化學(xué)教授理查德•卡納介紹了他們新開發(fā)的石墨烯和碳納米管混合材料的加工方法。
在包括平板電視、等離子體顯示器和觸摸屏以及太陽能薄膜電池等在內(nèi)的許多電器設(shè)備和產(chǎn)品中,透明導(dǎo)體是不可分割的整體部分。目前常用的透明導(dǎo)體為銦錫氧化物(I鄄TO),但由于銦錫氧化物十分昂貴,剛性強(qiáng)且易碎,存在局限性。
研究人員表示,對于帶有活動部件的電器設(shè)備,石墨烯和碳納米管混合材料是銦錫氧化物理想的高性能替代品,完全可與目前常用的銦錫氧化物相媲美。石墨烯是一種良導(dǎo)體;碳納米管在保證導(dǎo)電性的前提下用料非常少,因而是良好的透明導(dǎo)體。楊和卡納新開發(fā)的單步驟將兩種材料混合的方法具有簡易、廉價的特點,產(chǎn)品可滿足多種需要材料具有柔軟性的應(yīng)用。
此外,這種混合材料也是高分子太陽能薄膜電池電極的理想候選材料。利用高分子材料產(chǎn)生太陽能薄膜電池的優(yōu)點之一是高分子材料的柔軟性。然而,將銦錫氧化物用于高分子太陽能薄膜電池電極后,薄膜電池的效率會因薄膜電池的卷曲而降低,柔軟性的優(yōu)勢難以發(fā)揮。用這種新研制的混合材料代替銦錫氧化物后,薄膜電池在效率不變的情況下仍可保持本身的柔軟性。柔性太陽能薄膜電池可以用于多種材料,如住房的窗簾。
與楊和卡納共同工作的博士生文森特•董認(rèn)為,新開發(fā)的混合材料的潛在用途并非僅體現(xiàn)在電器活動部件的物理排布上,通過深入研究,它有望成為未來光學(xué)電子設(shè)備的基礎(chǔ)構(gòu)件。