Nanomateriały mogą umożliwić korzystanie z dużych, elastycznych ekranów dotykowych

3M rozpocznie sprzedaż elastycznych przezroczystych folii przewodzących wykonanych ze srebrnych nanodrutów do stosowania w ekranach dotykowych. Te nanomateriały mogą umożliwić szersze zastosowanie dużych ekranów dotykowych do interaktywnych znaków, wyświetlaczy i komputerów osobistych. Elastyczne folie mogą też znaleźć zastosowanie w przyszłej składanej, zakrzywionej elektronice osobistej.





Elastyczny czujnik dotykowy 3M

Elastyczny charakter: Przezroczyste folie przewodzące z wykorzystaniem nanomateriałów opracowane przez Cambrios Technologies umożliwiają tworzenie elastycznych, dużych ekranów dotykowych.

Firma St. Paul, Minnesota, wykona filmy przy użyciu srebrnych nanodrutów wyprodukowanych przez Cambrios , startup z Sunnyvale w Kalifornii, założony w 2004 roku przez dwóch materiałoznawców: Evelyn Hu , obecnie na Uniwersytecie Harvarda i MIT Angela Belcher . Srebrne nanodruty firmy mają średnicę kilku nanometrów i długość kilku mikrometrów i są zawieszone w atramentach. Atramenty można rozprowadzić na powierzchni, aby uzyskać rzadkie filmy. Srebrne druty są zaprojektowane tak, aby rozprzestrzeniać się w losowych sieciach, jak nano-pałeczki, dzięki czemu nie tworzą wzoru, który rozprasza wzrok – irytujący problem, który nękał wcześniejsze ekrany dotykowe z metalowej siatki.

Filmy to w większości pusta przestrzeń, więc są przezroczyste. Ale nanodruty i atrament są tak skonstruowane, że te błony nadal są wysoce przewodzące. Firma twierdzi, że elektrody wykonane z jej atramentu są bardziej przewodzące i przezroczyste niż najczęściej używany materiał do ekranów dotykowych. Cambrios twierdzi również, że materiał można zwijać i rozwijać ponad 100 000 razy bez pękania.



Srebrny nanodrut pod mikroskopem elektronowym

Kolejność losowa: Mikroskop elektronowy pokazuje losowe rozmieszczenie srebrnych nanodrutów, które są rozłożone w celu utworzenia przezroczystych warstw przewodzących.

W przeciwieństwie do dzisiejszych ekranów dotykowych, które są wykonane z kruchych warstw tlenku indu i cyny. Te konwencjonalne ekrany dotykowe umożliwiły wprowadzenie nowych rodzajów interfejsów w małych urządzeniach, takich jak smartfony i tablety. Jednak ekrany dotykowe wykorzystujące obecne materiały są ograniczone pod względem wielkości i konstrukcji. Sygnał elektryczny musi przejść od dotyku aż do krawędzi wyświetlacza, gdzie jest odbierany. Jeśli sygnał musi zajść bardzo daleko, staje się zbyt słaby, a ekran nie reaguje wystarczająco. Aby elektrody z tlenku indowo-cynowego były bardziej przewodzące i wzmocniły ten sygnał, producenci mogą nakładać grubsze folie, ale to sprawia, że ​​wyświetlacz jest mniej przezroczysty.

Nowe nanofolie mogą być również korzystne dla konwencjonalnych sztywnych wyświetlaczy. Tlenek cyny indu osadza się na taflach szklanych w komorach próżniowych; połowa materiału ląduje nie na szkle, ale na wewnętrznych powierzchniach komory i musi zostać odzyskana i ponownie wykorzystana. Atramenty z nanodrutów można powlekać bardziej wydajnie i można je wytwarzać na cienkich, elastycznych arkuszach plastiku, a nie szkła. 3M używa PET, tego samego plastiku, który znajduje się w wielu butelkach na wodę. Szkło staje się coraz cieńsze i lżejsze, a ekrany dotykowe zbudowane z plastiku powinny być jeszcze cieńsze i lżejsze – to zaleta dla producentów telefonów komórkowych.



3M nie jest pierwszą firmą, która rozpoczęła sprzedaż produktu z ekranem dotykowym, który wykorzystuje atramenty Cambrios. W październiku 2012 r. Cambrios ogłosił, że jego atramenty są używane w komputerze wielofunkcyjnym LG i niektórych wyświetlaczach; materiały Cambrios znajdują się również w telefonach komórkowych i tabletach produkowanych przez NEC w Japonii i Huawei w Chinach. Dostarczenie nanoprzewodów do 3M pozwoli jednak firmie uzyskać dostęp do większej liczby urządzeń. 3M produkuje folie do ekranów dotykowych dla producentów urządzeń, ale jeszcze nie wymieniło klientów.

ukryć