Canatu atteint des performances optoélectriques record en nanotubes de carbone

Mise à jour : 20 mai 2021

Canatu atteint des performances optoélectriques record en nanotubes de carbone

Canatu atteint des performances optoélectriques record en nanotubes de carbone

La société finlandaise de nanomatériaux de carbone Canatu a révélé qu'elle avait plus que doublé les performances de son film conducteur transparent Carbon NanoBud (CNB).

À la suite d'un programme de recherche et développement pluriannuel, la société prétend avoir développé le meilleur rapport résistance de feuille sur transparence optique jamais vu dans les films de nanotubes de carbone (CNT).

Avec une résistance de feuille de 35 Ω / carré à 90% de transmission, le CNB de la société est en mesure de fournir un matériau haute performance pour les appareils de chauffage ADAS automobiles et les applications tactiles capacitives flexibles qui nécessitent une conductivité électrique élevée et une transparence optique élevée. Doté d'un voile ultra-faible et d'une faible réflexion, le film CNB peut être formé dans n'importe quelle forme 3D, permettant ainsi une plus grande liberté de conception.

«Les progrès de la synthèse et de la fabrication évolutive sont essentiels à l'adoption massive des NTC. Dans les applications de conducteurs transparents, les propriétés optiques et électriques sont les facteurs de compétitivité les plus importants. Canatu a établi un nouveau record mondial de transmittance et de conductivité électrique en couche mince de CNT fabriqué à l'échelle commerciale », a déclaré Shigeo Maruyama, professeur émérite de génie mécanique à l'Université de Tokyo.

«Il s'agit d'une avancée technique significative qui renforce notre compétitivité et élargit les applications potentielles de CNB, tout en constituant une base solide pour le développement futur de CNB», a ajouté Juha Kokkonen, PDG de Canatu.

L'augmentation de la conductivité électrique sans nuire à la transmittance ni ajouter de coût est un défi majeur des films conducteurs transparents. Les contraintes peuvent être atténuées en optimisant les principaux facteurs affectant les propriétés et les performances du réseau CNT, tels que les dimensions des tubes et faisceaux de tubes CNT individuels, la chiralité des tubes, la distribution des nombres de parois CNT et l'élimination de la contamination et des défauts dans les structures CNT.

«Notre équipe possède une expertise approfondie en nanotechnologie, accumulée au fil des années de recherche et développement systémiques. Cela nous permet de contrôler tous les aspects du processus de synthèse CNB. Nous sommes en mesure de créer des tubes à paroi simple ou multi-parois plus longs qui sont super propres, permettant ainsi des réseaux CNB extrêmement fins, solides et transparents », a expliqué Heikki Heinaro, vice-président, ingénierie, Canatu.