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Standard zum Biegen von Nano-Silber-Linien zur Verbesserung teurer kommerzieller Chips

Haben die Leute tief darüber nachgedacht, warum winzige silberne Nanodrähte das Gebiet der elektronischen Geräte verändert haben? Das enorme Anwendungspotential von Silbernanodrähten ist der Hauptgrund für seine Besorgnis, und die Menschen sind auch sehr optimistisch in Bezug auf die zukünftigen Anwendungsaussichten. Der Standard zum Biegen von Silbernanodrähten eröffnet Wissenschaftlern neue Möglichkeiten.

Nach experimentellen Untersuchungen von KAUST hat sich gezeigt, dass die neue Anordnung von Silbernanodrähten die Lebensdauer erhöht. Diese silbernen Nanodrähte bilden einen transparenten leitenden Film, der in Solarzellen, Dehnungssensoren und zukünftigen Mobiltelefonen verwendet wird. Wenn die Nanotechnologie auf elektronische Geräte angewendet wird, müssen einzelne winzige Komponenten einer strengen Prüfung unterzogen werden, um die Produktverfügbarkeit sicherzustellen. Niemand hat damit gerechnet, dass Silbernanodrähte als vernetzte Displays ein großes Potenzial haben und in flexiblen, nahezu transparenten Gittern sowie auf Touchscreens oder Solarzellen eingesetzt werden können.

Das Experiment von KAUST bestand darin, teure kommerzielle Chips zu verbessern. Mit TEM können Wissenschaftler Nanopartikel erkennen und einzelne Silber-Nanodrähte detailliert untersuchen. Dies ermöglicht es TEM, Probenchips zu entwerfen und herzustellen, die Nanomaterialien mit einer beispiellosen räumlichen Auflösung charakterisieren und manipulieren. Kommerzielle Chips enthalten jedoch sehr dünne Filme, um die Nanopartikel zu tragen. Das KAUST-Forscherteam verbesserte die neue Technologie durch Hinzufügen von Silbernanodrähten von einem benutzerdefinierten TEM-Chip, der an einer Platinelektrode aufgehängt ist, und erhöhte die Leistung bei verschiedenen Frequenzen, bis die Silbernanodrähte aufgrund von Stromerwärmung ausfielen. Am Ende stellten die Forscher fest, dass lineare Silbernanodrähte bei einer bestimmten hohen Stromdichte Brüche in den durch lokale Strukturfehler bestimmten Punkten verursachen würden.

Das KAUST-Forschungsteam hatte eine launische und eine andere Reihe von Experimenten. Als sich die silbernen Nanodrähte zu biegen begannen, kam es zu interessanten Verhaltensweisen. Der Probenchip wird unter hohem Druck gebogen, ohne zu brechen, und zeigt ein Heilungsphänomen. Der Grund ist, dass die Kohlenstoffbeschichtung auf der Außenseite des Drahtes miteinander verbunden ist. Die Verwendung elektronischer Geräte wird vom Endverbraucher wiederholt und gebogen, was bedeutet, dass es unrealistisch ist, die Anwendung von Silbernanodrähten auf eine gerade Linienstruktur zu beschränken.

Silber-Nanodrähte bieten als ideales Material für flexible, gefaltete und gebogene elektronische Bauelemente ein außergewöhnliches Anwendungspotenzial. Die Verwendung von Silbernanodrähten zur Verbesserung teurer kommerzieller Chips wird die Leistung verbessern und die Produktionskosten senken, ohne die Standards zu beeinträchtigen. Mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie werden die Anwendungsperspektiven von Silbernanodrähten neben den Menschen auftauchen.