Ученым Общества Фраунгофера, объединения институтов прикладных исследований Германии, впервые удалось создать функциональные OLED-электроды из графена, которые можно, к примеру, интегрировать в сенсорные экраны.
Институт Фраунгофера в Дрездене вместе с партнерами из других научных учреждений разработал в рамках проекта Gladiator электроды из графена для органических светодиодов размером 2 на 1 кв. см.
Производство OLED-электродов осуществляется в вакууме. В стальной камере подложка из чистой меди нагревается до температуры свыше 800 градусов. Затем подается смесь из метана и водорода, которая запускает химическую реакцию. Метан растворяется в меди и образует атомы углерода, которые распределяются по поверхности. Весь процесс занимает несколько минут. После фазы охлаждения сверху на графен помещается полимерный носитель, а медная подложка вытравливается.

Благодаря своей гибкости электроды из графена идеально подходят для изготовления сенсорных экранов, которые не будут ломаться при падении. Тонкая пленка на стекле способна регулировать пропускание света, их можно применять в качестве поляризационных светофильтров, фотоэлектрических устройств, в текстильной промышленности и медицине, пишет Phys.org.
«Запуск производства может состояться уже через два-три года», — считает доктор Беатрис Байер, руководитель проекта.
Проект Gladiator был начат в 2013 году и должен завершиться к апрелю 2017. В завершающей фазе команда из Фраунхофера займется минимизацией дефектов и примесей, которые возникают при переносе тонкого слоя графена на другой носитель.

Foxconn заменит всех сборщиков на своих фабриках роботами
Технологии
Ранее ученые из Висконсинского университета в Мадисоне разработали технологию изготовления прозрачных сенсоров из графена, которые могут помочь в изучении мозга и применимы в электрофизиологии, оптогенетике и когерентной оптической томографии. Их можно вживлять в поверхность головного мозга для записи нейрофизиологических показателей в высоком разрешении.