Созданы сверхтонкие прозрачные и проводящие золотые плёнки

Сотрудники Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН совместно с коллегами из Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН и Новосибирского государственного университета разработали новый способ получения сверхтонких прозрачных и электропроводящих золотых покрытий.

Впервые в мире удалось сформировать сплошную проводящую плёнку золота толщиной всего три нанометра — без использования смачивающих подслоёв и криогенного охлаждения подложки. Результаты опубликованы в международном журнале Applied Surface Science.

Когда золото осаждается на поверхность, оно сначала образует отдельные островки — крошечные участки из наночастиц, между которыми нет контакта. Чтобы получилась сплошная проводящая плёнка, эти островки должны срастись. Толщина, при которой это происходит, называется порогом перколяции. Чем он ниже, тем тоньше и прозрачнее можно сделать проводящую пленку — поэтому его стараются максимально снизить. Обычно этого добиваются, добавляя специальные подслои или охлаждая поверхность до очень низких температур.

Команда из лаборатории физико-химических процессов в энергетике ИТ СО РАН под руководством доктора физико-математических наук Сергея Старинского предложила простое решение: управлять порогом перколяции с помощью изменения площади лазерного пятна на золотой мишени при осаждении.

«Мы показали, что увеличение площади лазерного пятна при постоянной плотности энергии изменяет соотношение между кинетической энергией и потоком атомов золота, достигающих подложки. Это напрямую влияет на слияние золотых островков. При оптимальных условиях плёнка становится проводящей уже при толщине три нанометра», — прокомментировал инженер лаборатории физико-химических процессов в энергетике ИТ СО РАН Данил Колосовский.

Результаты были подтверждены численным моделированием и экспериментами. Полученные плёнки одновременно отличались низким электрическим сопротивлением и высокой прозрачностью — сочетанием свойств, которых раньше нельзя было добиться без специальных подслоёв или охлаждения до криогенных температур.

Разработанная технология открывает путь к созданию прозрачных и гибких электродов нового поколения для сенсорных экранов и гибких дисплеев, солнечных батарей и OLED-светодиодов, медицинских и носимых сенсоров, а также контактных линз дополненной реальности, где требуются тончайшие биосовместимые и прозрачные проводники.

«Наш метод прост, масштабируем и не требует модификации подложки. Это фундаментальный шаг к управляемому синтезу наноматериалов с заданными свойствами для нано- и оптоэлектроники», — отметил Сергей Старинский.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-79-10070).

Источник: пресс-служба ИТ СО РАН.

Новости Российской академии наук в Telegram →