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Standard per la piegatura di linee nano-argento per migliorare costosi chip commerciali

Le persone hanno riflettuto a fondo sul perché piccoli nanofili d'argento hanno cambiato il campo dei dispositivi elettronici? L'enorme potenziale applicativo dei nanofili d'argento è la ragione principale della sua preoccupazione, e le persone sono anche molto ottimiste sulle sue future prospettive applicative. Lo standard per la piegatura di nanofili d'argento porta nuove direzioni per gli scienziati.

Secondo la ricerca sperimentale di KAUST, è dimostrato che la nuova disposizione dei nanofili d'argento li rende più durevoli. Questi nanofili d'argento formano un film conduttivo trasparente che viene utilizzato nelle celle solari, nei sensori di deformazione e nei futuri telefoni cellulari. Se la nanotecnologia viene applicata ai dispositivi elettronici, sono necessari test rigorosi dei singoli componenti minuscoli per garantire la disponibilità del prodotto. Nessuno si aspettava che i nanofili d'argento avessero un grande potenziale come display collegati e che potessero essere utilizzati in reti flessibili, quasi trasparenti, nonché su schermi tattili o celle solari.

L'esperimento di KAUST consisteva nel migliorare costosi chip commerciali. Gli scienziati possono utilizzare TEM per rilevare le nanoparticelle e studiare in dettaglio i singoli nanofili d'argento. Ciò consente a TEM di progettare e fabbricare chip campione che caratterizzano e manipolano i nanomateriali con una risoluzione spaziale senza pari. Tuttavia, i chip commerciali contengono film molto sottili per supportare le nanoparticelle. Il team di ricerca KAUST ha migliorato la nuova tecnologia aggiungendo nanofili d'argento da un chip TEM personalizzato sospeso su un elettrodo di platino, aumentando la potenza a frequenze diverse fino a quando i nanofili d'argento non si sono guastati a causa del riscaldamento attuale. Alla fine, i ricercatori hanno scoperto che i nanofili d'argento lineari a una certa densità di corrente elevata causerebbero rotture nei punti determinati da difetti strutturali locali.

Il team di ricerca di KAUST ha fatto una serie di esperimenti stravaganti e un'altra. Quando i nanofili d'argento hanno iniziato a piegarsi, si sono verificati comportamenti interessanti. Il chip campione viene piegato ad alta pressione senza rompersi e mostra un fenomeno di guarigione. Il motivo è che il rivestimento in carbonio sulla parte esterna del filo è incollato insieme. L'uso di apparecchiature elettroniche sarà ripetuto e piegato ripetutamente dall'utente finale, il che significa che non è realistico limitare l'applicazione di nanofili d'argento a una struttura in linea retta.

Come materiale ideale per dispositivi elettronici flessibili, piegati e piegati, i nanofili d'argento hanno un potenziale di applicazione straordinario. L'uso di nanofili d'argento per migliorare costosi chip commerciali migliorerà le prestazioni e ridurrà i costi di produzione senza sacrificare gli standard. Con lo sviluppo della scienza e della tecnologia, le prospettive applicative immaginate dai nanofili d'argento appariranno accanto agli esseri umani.