211service.com
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 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.

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.