基于Ag的透明导体的增强耐用性和反射性能通过受控的N-doping实现
Phillip Rumsby1, Bill Baloukas1, Oleg Zabeida1
1Department of Engineering Physics, Polytechnique Montreal, Montreal, QC H3T 1J7, Canada.
ACS applied materials & interfaces
|April 27, 2024
概括
这项研究通过优化反射性能和提高环境耐用性来增强基于银的透明导体 (TC). 喷条件和种子层的新组合显著提高了TC对抗腐蚀的稳定性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 薄膜技术 薄膜技术
背景情况:
- 基于银的透明导体 (TCs) 为氧化物 (ITO) 提供了替代品,但往往由于环境耐用性不佳而受到损害.
- 现有的提高耐用性的方法通常依赖于专门的封装层,限制了更广泛的应用.
研究的目的:
- 同时提高基于银的TC的环境耐用性和反射性能.
- 建立优化TC堆性能和耐用性的一般要求.
主要方法:
- 利用转移矩阵建模方法指导基于银厚度和介电折射率的反反射性能优化.
- 通过通过 (N2) 兴奋剂度和种子层选择 (Si3N4与Al兴奋剂ZnO) 修改银微结构来研究涂层耐用性.
- 嵌入化 (NiCrN) 保护涂层,以进一步提高系统的耐用性.
主要成果:
- 通过调整银厚和介电层来实现优化反射性能.
- 观察到Ag沉积期间的中间N2度 (5%) 和合Al的ZnO种子层显著提高了耐久性.
- 在优化条件下制造的基于Ag的TC (89.2%的透射率,0.23%的反射率,21.4 Ω/平方) 在浸泡在强烈的盐溶液 (50°C时200g/L NaCl) 后显示出最小的性能变化.
结论:
- 通过仔细控制沉积参数和材料选择,可以同时提高基于Ag的TC的反射性能和环境耐用性.
- 与专业封装相比,拟议的方法为优化基于Ag的TC提供了一个更广泛适用的策略.
- 开发的基于Ag的TC表现出高性能和强大的稳定性,使其成为各种光电子应用的前景.


