导电膜技术进展及应用|你想了解的都在这里!

DT半导体材料 2023-06-15 21:38



柔性光电

· 2023产业发展论坛 ·

DT新材料以“柔”创世界,“膜”领未来为核心理念,于今年8月10-12日在浙江宁波举办<2023柔性光电材料与器件产业发展论坛>,旨在探讨导电膜最新技术、应用及发展趋势,促进学术合作及技术革新,推动新技术的产业化进程!



科技成就未来

science conceives future

▲ 图片标题

导电膜(TCF)简介




定义:通过物理或化学方法在膜基材上均匀地涂镀一层金属或氧化物等材料,制成具备良好导电性和可靠性的薄膜材料。

分类:

①氧化物导电膜:(氧化锡(SnO2)、氟掺杂氧化锡(FTO)、氧化锌(ZnO)、铝掺杂氧化锌(AZO)、铟锡氧化物(ITO))

②导电聚合物膜:(聚(3,4-乙二氧噻吩)(PEDOT:PSS)、聚苯胺(PANI)、聚噻吩(PTh)等)

③导电纳米材料膜:(碳纳米管、石墨烯、金属纳米线(如银纳米线AgNWs)等)

④复合导电膜:将多种导电材料混合制成的导电膜,如纳米银线与石墨烯的复合导电膜、碳纳米管与导电聚合物的复合导电膜等。

⑤金属膜:(铜、铝、镍、银等)

⑥导电陶瓷膜:(矽碳化物、氮化物、氧化物等)


市场空间



根据贝哲斯咨询透明导电膜市场调研报告显示,2022年,全球透明导电膜市场容量达508.96亿元(人民币),同时中国透明导电膜市场容量达153.3亿元。报告预测至2028年,全球透明导电膜市场规模将会达到1275.36亿元,预测期间内将以16.8%的年均复合增长率增长。


竞争状况



随着国内企业的技术突破与生产工艺的成熟,为实现快速进口替代,国内企业通过降价抢占日韩等国际厂商的市场份额。并且随着In-Cell等其他触控技术路线的冲击及终端厂商将降价压力向上游供应商传导,ITO导电膜产品价格逐渐下降,导致利润空间减少。一些不具备核心技术或生产成本较高的厂家逐步退出该市场。下游触控模组厂商使用国产ITO导电膜的意愿不断增强,随着这一过程,国内企业进行产能扩张,进一步实现进口替代。

随着生产工艺进步和产品质量提高,国内ITO导电膜的市场占有率逐渐提高。2016 年之后,大部分日本、韩国、中国台湾地区厂商陆续退出ITO导电膜市场。同时,日东电工仍维持Ito导电膜行业的市场占有率第一,中国领先厂商如日久光电的行业集中度提升,行业逐渐进入成熟期



导电膜的行业发展历程及行业周期?

导电膜的产业链、价值链分析?

导电膜的PEST分析?

导电膜的波特五力模型分析?

导电膜的最新技术进展?

导电膜的行业壁垒是什么?

导电膜的重点企业分析?

导电膜的短、中、长期发展趋势预测?

…………

(欲了解更多内容,请扫描下方二维码获取完整报告)





科技成就未来

science conceives future



杨晔  中科院宁波材料所研究员 博导


    杨晔博士主要从事光电功能薄膜材料与器件的基础与应用研究。主要涉及领域包括:(1)电致变色器件用关键材料与技术研究;(2)大面积磁控溅射用关键靶材制备与应用研究(3)透明导电薄膜的光电特性调控研究。发表论文60余篇,拥有专利近40项,其中23项已授权。主持和参与多项国家、省市自然科学基金项目、中科院方向性项目、院地合作项目以及STS双创引导项目,并与国内多家龙头企业、上市企业开展合作,承担多项企业委托的研发项目。

    杨晔博士是宁波市“宁波市增材制造材料技术创新团队”骨干成员、入选“宁波市领军拔尖人才培养工程”第二层次、入选中国建筑玻璃与工业玻璃协会镀膜专业委员会专家、荣获第十届宁波市发明创新大赛发明创新奖优胜奖、荣获第一届宁波市高价值专利大赛优秀奖、主持制定浙江制造团体标准一项、入选“能源光电子材料与器件浙江省工程研究中心”学术带头人。





报告题目大面积、可商业化“夹层型”电致变色器件关键材料研究进展


内容提要:开发透过率可控调节的基于电致变色器件的“节能窗”将有助于进一步降低建筑物暖通与空调系统(HVAC)的能耗,满足建筑领域“碳达峰,碳中和”的发展目标。受制于产能、制备效率以及成本等因素的影响,大面积电致变色器件仍然没有规模化地投入市场。相比于在玻璃表面采用Layer by layer的方式制备多层膜的电致变色器件,以高性能锂离子胶膜为中间层,将磁控溅射沉积的Glass/TCO/WO3以及Glass/TCO/NiO通过夹层的方式组装成器件是一种可行地实现大面积电致变色器件商业化的技术手段,正逐渐成为器件制备技术的主流。为此,从2018年开始,我们针对可大面积商业化的电致变色器件,开展了氧化钨、氧化镍磁控溅射镀膜及其成分、结构与性能调控;高离子电导率、高粘结强度的锂离子胶膜;大尺寸器件“夹层”工艺等方面的研究工作。本报告将概述我们在上述领域的研究进展。


-END



论坛演讲及征文联系:

周安琪
Tel:+86 18158459518
Email:zhouanqi@polydt.com


2023年8月10-12日,相约浙江 · 宁波


与众多专家学者和企业界精英齐聚一堂,共同探讨电膜的最新技术突破、应用及未来发展趋势……


DT半导体材料 聚焦于半导体材料行业的最新动态
评论
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
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