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石墨烯触摸屏商用远吗?

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yifengbest|  楼主 | 2013-9-27 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在智能手机领域,触控技术几乎已成标配。据调研机构ABIResearch报告称,2006年仅7%的智能手机采用触摸屏,而到2016年97%的智能手机将采用触摸屏。随着Phablet和超极本的份额扩展,大尺寸触摸屏的需求也将不断增长。

从电阻屏到电容屏,从G+G到OGS、In-cell、On-cell,智能手机及平板电脑用户体验的飞速发展,得益于触控技术的变革和应用形式的丰富。除了触控芯片的技术推陈出新,石墨烯、纳米银等各种触摸新材料的出现也推动了触控技术的进一步发展。

目前市场上触摸屏的ITO导电薄膜材料主要为氧化铟锡,这种材料主要来自稀土,不仅价格高,而且易碎。目前越来越多的厂商开始采用石墨烯、纳米银、碳纳米管等新兴材料来取代传统的氧化铟锡,不仅原材料获取方便、制造成本低,而且制备工艺简单。

常州二维碳素科技有限公司总经理金虎表示,石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度,其材料拥有非常优异的性能,可应用到多种产业中。
用石墨烯材料做的导电薄膜,相比传统的ITO具有许多优势。首先是原材料的取得比较容易,ITO原材料为稀有金属铟,全世界储量很低,随着各国对稀土资源的保护性政策,其成本已经不断飚升,从02年$92/kg到现在的$930/kg,据2008年美国矿业协会数据,目前已发现的铟矿储量仅能使用到2028年,而2010年以来铟的使用量在快速放大。另外ITO废旧电子产品也不易回收,铟有毒性,且回收成本高昂。

相对来说石墨烯的原材料(石墨,氢气,甲烷,氩气,可回收的金属基底材料,以及化学腐蚀药剂),废旧电子产品处理容易。从原材料成本来看,石墨烯远低于传统ITO材料。此外,石墨烯触摸屏sensor加工工序相对简单,对生产设备、需求场地等投资要求低,可进一步降低模组成本。

此外,ITO是陶瓷材料,柔韧性差,加工过程中因弯折而破碎,是重要的成本增加因素,同时在未来的柔性显示趋势中,ITO材料也不适合。相对来说柔性是石墨烯的重要特性,其弯折性能主要为其基底PET材料的弯折极限。

除了成本优势外,单层石墨烯还具有透光率好,只吸收2.3%光;理论电阻率低,比铜/银电阻率还要低;同时耐高温、防水、碱、盐腐蚀等多种优异性能。金虎认为,未来石墨烯触摸屏取代传统ITO触摸屏将是大势所趋。

据金虎介绍,2012年,常州二维碳素科技有限公司与石墨烯研究院、力合光电在常州发布了世界首款手机用石墨烯电容式触摸屏,领先于三星、Sony等国际大厂。金虎表示,石墨烯的制成需要有尖端的制备工艺,目前业内主要有四种制备方法,分别是机械剥离法、外延生长法、氧化石墨还原法和气相沉积法(CVD)。前三种的原材料均为石墨,CVD法原材料则为甲烷居多。其中三星采用的工艺路线是管式炉,计划2015年在美国推出石墨烯触摸屏手机,而据传苹果的iphone6也将使用石墨烯材料。

目前来看,石墨烯触摸屏的发展还处在行业初级阶段,但除了上游材料以外,下游供应链的发展还比较迟缓,良率也有待提高。所以距离大规模商用还有一段时间,但相信随着三星、苹果等企业进入该领域,这一时间将很快到来。

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沙发
丶tiantian| | 2013-9-27 17:37 | 只看该作者
石墨烯不是对人体有害吗?如果做成手机触摸屏,这方面也是个大问题啊

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板凳
kk5290122| | 2013-9-28 16:21 | 只看该作者
石墨烯才刚刚出现,想得到广泛应用还有一段路…………

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地板
cxljh032302| | 2013-9-29 09:31 | 只看该作者
kk5290122 发表于 2013-9-28 16:21
石墨烯才刚刚出现,想得到广泛应用还有一段路…………

任何一种新技术的出现,从研发到量产,都要一步步经得起考验,有创新才能被广泛应用

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5
kk5290122| | 2013-9-29 09:52 | 只看该作者
cxljh032302 发表于 2013-9-29 09:31
任何一种新技术的出现,从研发到量产,都要一步步经得起考验,有创新才能被广泛应用 ...

嗯,chen版主有眼力…………:lol

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6
ledaa| | 2013-9-29 10:02 | 只看该作者
石墨烯对人体有害呀,从网上一搜果然有这样的说法。

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7
ledaa| | 2013-9-29 10:03 | 只看该作者
石墨烯被爆有毒危害人体  

根据美国布朗大学(BrownUniversity)研究人员的研究发现,石墨烯(grapheme)──这种被誉为未来半导体材料的新宠──可能会破坏活细胞功能。如果布朗大学的毒性研究结果进一步经过多方研究证实的话,石墨烯最终可能会像碳纳米管一样被归类在有害物质范围。
“石墨烯比碳纳米管更容易产生,而且在许多应用中都能取代碳纳米管,”布朗大学病理学和实验室医学系教授AgnesKane表示。
石墨烯具有许多独特的功能,但最重要的是它经常是由天然矿物──石墨制造而来,其方式是经由化学或机械剥离方式分离碳薄层,形成可能产生吸入暴露的乾燥粉末。病理学家已经针对碳纳米管和其他有关的碳材料展开研究了,但是这是第一次针对2D纳米材料进行毒性测试。
AgnesKane所主导的布朗大学研究团队在展开石墨烯的毒性研究后发现,就像碳纳米管一样,石墨烯的确会破坏活性细胞功能。为了找出其中的原因,Kane还邀请工程系教授高华健(HuajianGao)加入这一研究团队,以期为石墨烯材料与活性细胞的互动关系建立详细的电脑模拟图。
该研究团队是在偶然间发现这样的结果,因为他们一开始模拟石墨烯与活细胞间互动关系所显示的结果是良性的。然而,Kane的生物小组经由过去的毒性实验结果已经知道石墨碎片事实上会干扰到活细胞的正常功能。后来才发现,原来第一代模拟过于简单,将石墨烯碎片建模为正方形,而现实世界中的石墨碎片边缘锋利边角尖锐,可穿透细胞壁并吸附其余的碎片。经过高华健教授修改模拟后成功为Kane的毒性实验重新进行建模。
经过修正模拟后发现了石墨烯将干扰细胞正常功能的机制,布朗大学病理学和实验室医学教授AnnettevondemBussche就能透过显示细胞受干扰的详细影像,重覆进行毒性实验。后续的研究将针对人类的肺、皮肤与免疫细胞在培养皿中进行实验,以确定石墨烯薄层是否会穿透活性细胞并且被吞噬。
所有令人感兴趣的纳米材料都具有独特的性能,因此,尽管宣称具有危险性但也不致于影响其材料应用,而且也有许多有毒的材料仍成功地用于半导体制造中,例如铅、汞与镉等。事实上,布朗大学的研究人员们还针对多种纳米材料进行毒性研究,以期作为开发更安全制造与处理方法的先决条件,以便在整个生命周期都能善加利用。
“纳米材料最佳之处在于你可为其进行建构,使其具有所需的特定性能。”Kanes说,“因此,我们可以透过计算建模的方式,为这些材料进行修改,使其毒性降低。”
石墨烯一直被视为一种具有发展前景的新式材料,可望取代硅晶用于未来的半导体中。

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zzx__| | 2013-12-12 19:09 | 只看该作者
新东西啊!

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9
hk6108| | 2019-2-13 20:38 | 只看该作者
轻,刚柔皆可,良导,热阻极小,完全透明,制造及加工不难,成本低,知识产权限制不严。

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