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[導(dǎo)讀]透明手機(jī)技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)重大突破。史丹佛大學(xué)(StanfordUniversity)近來全力發(fā)展以矽為基礎(chǔ)的奈米線(Nanowire)技術(shù);奈米線極為纖細(xì),超越人眼可偵測(cè)范圍,不僅能儲(chǔ)存大量電能,催生新世代高能量奈米電池,亦可組成透明電

透明手機(jī)技術(shù)發(fā)展出現(xiàn)重大突破。史丹佛大學(xué)(StanfordUniversity)近來全力發(fā)展以矽為基礎(chǔ)的奈米線(Nanowire)技術(shù);奈米線極為纖細(xì),超越人眼可偵測(cè)范圍,不僅能儲(chǔ)存大量電能,催生新世代高能量奈米電池,亦可組成透明電極網(wǎng)路,實(shí)現(xiàn)手機(jī)電池、螢?zāi)辉该骰O(shè)計(jì),有助加快新世代透明手機(jī)問市。

史丹佛大學(xué)材料科學(xué)與工程系終身教授YiCui提到,奈米技術(shù)可創(chuàng)造多種殺手級(jí)應(yīng)用,將是未來電子科技、生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。

史丹佛大學(xué)材料科學(xué)與工程系終身教授YiCui表示,奈米線和奈米碳管(CarbonNanotube)技術(shù)將開創(chuàng)鋰電池設(shè)計(jì)新紀(jì)元,在矽架構(gòu)中導(dǎo)入奈米線、奈米碳管后,可大幅提升十倍能量?jī)?chǔ)存效益,進(jìn)而能縮小電池體積并延長(zhǎng)使用時(shí)間;甚至還能透過印刷(Printing)等制程,將奈米線鍍?cè)诰鄱谆跬?Polydimethylsiloxane,PDMS)薄膜上,以發(fā)展全透明液晶顯示(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極體(OLED)螢?zāi)弧?/p>

據(jù)悉,史丹佛大學(xué)正積極與產(chǎn)業(yè)界研擬技術(shù)合作,可望在未來1~2年內(nèi),將奈米線應(yīng)用于行動(dòng)裝置鋰電池設(shè)計(jì),以延長(zhǎng)現(xiàn)有裝置的平均續(xù)航力,并縮減電池占位空間;此外,由于奈米線只有50~100微米(µm)寬,已超出人眼可辨識(shí)的范圍,因此亦有助手機(jī)電池、面板零組件設(shè)計(jì)透明化,讓終端品牌廠開發(fā)更炫目的下世代智慧型手機(jī)。

由于電池與螢?zāi)徽际謾C(jī)體積比例最大,因此系實(shí)現(xiàn)透明設(shè)計(jì)的兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié),Cui認(rèn)為,以史丹佛大學(xué)的研究進(jìn)度來看,目前利用奈米線制造鋰電池、觸控模組的透明電極技術(shù)均已到位,且因相容于半導(dǎo)體制程,未來可望快速優(yōu)化成本,推進(jìn)相關(guān)方案量產(chǎn)腳步。不過,現(xiàn)階段手機(jī)主流的LCD螢?zāi)灰~向全透明還須時(shí)間努力,主要系面板結(jié)構(gòu)復(fù)雜且需背光機(jī)制,將墊高周邊元件技術(shù)門檻;相形之下,主動(dòng)發(fā)光的AMOLED面板可望率先達(dá)成透明設(shè)計(jì)。

除將成為透明手機(jī)的推手外,奈米技術(shù)亦可讓紙張、紡織品和海綿帶電,并催生更先進(jìn)的生物醫(yī)療設(shè)備,顛覆整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)。Cui強(qiáng)調(diào),紙、紡織品等非導(dǎo)體導(dǎo)入奈米碳管(CarbonNanotube)和奈米線等新材料后,就能變身新型態(tài)的導(dǎo)電體,可創(chuàng)造更多元的電力儲(chǔ)存與利用情境,預(yù)計(jì)5~10年內(nèi)奈米技術(shù)將大舉進(jìn)駐能源應(yīng)用領(lǐng)域。此外,奈米過濾(Nanofilter)技術(shù)亦有助打造下世代奈米水醫(yī)療設(shè)備,近而以更便宜、有效率的方式消滅病原體,取代現(xiàn)有的紫外光(UV)、化學(xué)消毒系統(tǒng)

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