Nieuws

Transparant materiaal brengt onzichtbare elektronica in beeld

9 mrt 2007

Transparant materiaal brengt onzichtbare elektronica in beeld Elektronica die transparant is en die gewoon op flexibel plastic aangebracht kan worden: met een nieuw transparant materiaal dat ‘gaten’ geleidt brengt Matthijn Dekkers van de Universiteit Twente deze mogelijkheden dichterbij. Krachtig is vooral de combinatie met bestaande materialen die elektronen geleiden. Dekkers, die zijn onderzoek deed binnen het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, publiceerde hierover al in Applied Physics Letters.

Het bijzondere aan het nieuwe materiaal is niet alleen dat het transparant is en ‘gaten’ geleidt, het kan al bij kamertemperatuur worden aangebracht op plastic. Voor elektronica geïntegreerd in vensters, voor oprolbare displays en allerlei opto-elektronische toepassingen biedt dit nieuwe mogelijkheden.
 
Transparante geleidende materialen zijn er weliswaar al voor elektronen, maar om actieve elektronica te maken is daarnaast ook een materiaal nodig dat ‘elektrongaten’ geleidt: in dat materiaal is er juist een gebrek aan elektronen en vindt de geleiding via elektrongaten plaats. Het is de combinatie van beide typen materialen - n-type en p-type – die zo interessant is: dankzij zogenaamde pn-overgangen zijn actieve componenten te maken zoals dioden, LED’s en transistoren.
 
Het is vooral de kunst om een materiaal te maken dat een voldoende grote ‘bandgap’ heeft, aldus Dekkers. Dit is de kloof tussen twee energieniveaus die een elektron of gat kan aannemen. Is de bandgap klein, dan wordt zichtbaar licht door het materiaal geabsorbeerd: het licht ‘helpt’ bij het overbruggen van de kloof. Het materiaal is dan echter niet transparant.
 
Een grotere bandgap daarentegen voorkomt de absorptie van licht. Door een speciale kristalstructuur te kiezen, en in die structuur geladen deeltjes op te nemen van het juiste materiaal, kan Dekkers de grootte van de bandgap sturen. Hij neemt daarvoor iridium-ionen, die omgeven worden door een octaëder van zuurstofatomen. Het resulterende materiaal is zink-iridium-oxide dat via een gepulste lasertechniek op een oppervlak wordt aangebracht.
Tweets Metaal Magazine
Volg ons op Twitter
Spotlight Metaal Magazine
Nieuwsbrief Metaal Magazine

Nieuwsbrief Metaal Magazine Technieken in de metaal ontwikkelen zich snel. Blijf op de hoogte met de gratis nieuwsbrief van Metaal Magazine. U ontvangt elke week gratis het laatste nieuws in uw mailbox.

 

Aanmelden nieuwsbrief Metaal Magazine »