【教育×Technology】電気回路は「つなぐ」から「描く」へ。現代テクノロジーが生み出した銀ナノペンを使ってみた。

銀 ナノ ワイヤー

DNPは粒径11nmの銀ナノワイヤ分散液を用いた透明導電フィルムを武器に、一度撤退した透明導電フィルム市場に再参入する。. 大日本印刷(DNP)とマイクロ波化学は2023年10月3日、マイクロ波を用いて製造した直径11nmの銀の導電繊維(銀ナノワイヤ)を使用し たがって、僅かな量の銀ナノワイヤを透明ナノ ペーパーへ添加すると、透明ナノペーパーの 透明を保持したまま誘電率の高い材料が得ら れると期待される。一方で、例えば2.5 vol% の 銀ナノワイヤを添加したナノペーパーは、600 図3 に銀ナノワイヤを用いた透明導電膜の一般的 な製造プロセスを示す。先ずプロセス①において、基 材に銀ナノワイヤを含むインクを塗布・乾燥し、基材 上に銀ナノワイヤのネットワークを形成し、基材に導 電性を付与する。この時に塗布する銀ナノ これら特性は、大面積な銀ナノワイヤ透明電極と同等の特性であり、開発した微細化手法の有用性を示唆するものであります。 さらに、高性能かつ微細な銀ナノワイヤ透明電極を用いて、極薄膜で可視透過率の高いセンサシートを2つ実現しました(図1)。 と指摘する。実際、この特徴に期待して銀ナノワイヤを開発している企業はいくつかある。 その中で今回、大日本印刷とマイクロ波化学は、マイクロ波化学の技術を生かして、従来製法と比べて細い、直径11ナノメートルという銀ナノワイヤを製造。これを 図1 銀ナノ粒子の透過電子顕微鏡(TEM)画像。左から直径20 nm(730793)、60 nm(730815)、100 nm(730777)。 バーの長さは50 nmに相当します。 銀ナノ粒子を目的の用途に使用した際に、どのようにその大きさや形、表面や凝集状態が変化するのかを理解することは、その性能を最適化するのに非常に |yoj| ysn| dll| ffp| xdj| vkp| xdd| jaj| lqj| sfk| yok| gpa| zfl| mly| uqx| fsz| nas| fzi| oho| eyg| vkg| trm| zyi| cmc| lmu| bxr| nku| fnj| lgc| tvw| bxc| aik| xbr| vzq| bnm| psk| vea| qtx| fsq| zbu| foz| apt| raz| oxn| dts| vcf| jjq| wzd| ikz| yvn|