Stretchable and Robust Silver Nanowire Composites on Transparent Butyl Rubber
Notice bibliographique
Résumé
Silver nanowires (AgNWs) are leading materials for transparent conductive electrodes in optoelectronic devices. The solution processability of AgNWs combined with the optical transparency and electrical conductivity of solution-deposited AgNW networks makes them a promising alternative to conventional indium tin oxide. Furthermore, the ability of AgNW networks to withstand mechanical deformation means that AgNW networks may be the material of choice for next-generation flexible and stretchable optoelectronics. The drawback with the practical use of AgNWs, however, is that corrosion of AgNWs under ambient conditions damages the AgNW network and reduces the workable life span. Environmental degradation is especially problematic in stretchable electronics, which use elastomeric substrate materials that have a high gas permeability like poly(dimethylsiloxane) (PDMS). Covering individual AgNWs with a protective nanoscale coating to prevent corrosion complexifies their preparation and implementation in practical applications. This study presents an alternative approach in which the elastomeric substrate, transparent butyl rubber (TBR), acts as both a stretchable substrate and a protective gas barrier. TBR, an optically transparent formulation of poly(isobutylene- co -isoprene), is a synthetic rubber with an intrinsically low gas permeability. We demonstrate that AgNW networks embedded in a polyurethane adhesive and adhered to a TBR substrate provide high conductivity and optical transparency and are robust to tensile strain as well as extreme environments of humidified air, underwater storage, and corrosive acid vapors. We show that this system outperforms a comparison system that uses PDMS instead of TBR.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».