这里,提出了一种新的策略来增强单壁碳纳米管(SWCNT)薄膜的光电性能,从而用于透明电极当中。首先,从理论上考虑了导电模式几何形状对胶片品质因数的影响,然后进行实验检验了所计算的结构。研究结果表明,结合薄膜的初始特性(低透射率,高导电率),图案化的SWCNT薄膜可实现最佳特性。所提出的策略使得SWCNT图案化层要优于目前广泛使用的氧化铟锡电极(柔性和刚性基底上均可)。
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Figure 1.(a-d)图案化SWCNT网格在f = 0.1、0.4、0.8和1时的示意图。(e)图案化和连续SWCNT层的透光率与薄层电阻的函数关系。
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Figure 2. 图案化(虚线)和连续(实线)SWCNT薄膜的薄层电阻对图案化之前SWCNT层透光率的依赖性。
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Figure 3. 图案化薄膜制造的每个步骤之后的SWCNT薄膜的室温拉曼光谱(λ= 784.5 nm),全部光谱归一化为G波段强度。
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Figure 4. 图案化和连续的SWCNT膜的光学透射光谱。插图展示了图案化SWCNT膜在石英基板上的光学显微镜图像,基板厚度90 nm,线宽为8μm,单元周期为240μm,填充系数0.06。
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Figure 5.(a)带有Cr/Au触点的SWCNT条纹(蓝色)的光学显微镜图像。(b)条纹电阻乘以宽度与条纹长度的函数关系。(c)条纹电阻除以长度与条纹宽度的函数关系。
该研究工作由俄罗斯彼得堡理工大学Dmitry Mitin课题组于2020年发表在ACS Appl. Mater. Interfaces期刊上。原文:Optimization of Optoelectronic Properties of Patterned SingleWalled Carbon Nanotube Films。
转自《石墨烯杂志》公众号