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Multifunktionale Metasurfaces für alltägliche gedruckte elektronische Funktionsfolien



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Ich danke Ihnen. Nun, guten Morgen allerseits. Ich vertrete den Bereich Metamaterialien, und wir entwickeln diskrete, plattformspezifische, proprietäre Technologien für die großflächige Lithografie, ähnlich wie mein Vorredner. Aber ich denke, der Unterschied besteht darin, dass wir in gewissem Maße eine Rolle-zu-Rolle-Fertigung dieser Folien haben. Die große Fläche ermöglicht es also, diese Nanostrukturen auf sehr kostengünstige Weise herzustellen. Jede unserer Plattformen verwendet also ein massiv paralleles Musterungsschema, das so konzipiert ist, dass es auf diese großen Flächen von starren Trägermaterialien oder flexiblen Folienrollen skalierbar ist. In einigen Fällen verwenden wir Phasenverschiebungsmasken, um sie zu strukturieren. In anderen Fällen verwenden wir eine neue Art des plasmonischen Drucks, die die Herstellung von Strukturen mit einer Größe von bis zu 50 Nanometern ermöglicht.

Metamaterialien sind, wie wir gerade gelernt haben, komplexe Strukturen, die in herkömmliche Materialien wie Metalle oder Kunststoffe so eingearbeitet werden, dass sie spezielle Funktionen erfüllen, wie z. B. die transparente Blockierung eines bestimmten Lichtpegels, z. B. in einem unserer Produkte für Antireflexionsbrillen, um Menschen vor Lasereinschlägen usw. zu schützen, oder die Erfüllung mehrerer optischer Funktionen, z. B. in einer Linse, an der wir ebenfalls arbeiten.

Ich möchte heute also nur auf eine unserer Plattformen eingehen, das Nano-Web, und in der zur Verfügung stehenden Zeit sieben revolutionäre gedruckte elektronische Anwendungen vorstellen, die durch Nano ermöglicht werden. Eine andere Möglichkeit ist ein Metallnetz, das als transparentes, nanostrukturiertes, konformes Netz mit einer Linienbreite von 500 Nanometern konfiguriert ist und sehr gute elektrische und optische Eigenschaften aufweist und sogar auf gekrümmte Glasoberflächen laminiert werden kann.

. Im Folgenden werde ich erläutern, wie wir es bei Brillengläsern für eine Reihe interessanter Anwendungen eingesetzt haben. ITO hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit und eine gute optische Transparenz, und es ist chemisch stabil, aber es leidet unter den sehr hohen Kosten und dem begrenzten Angebot an Indium. Es ist zerbrechlich, in vielen Fällen unflexibel und kostspielig in der Abscheidung, insbesondere wenn man weniger als 24 Quadratmeter benötigt, was viele unserer Kunden wünschen. Für einige der Anwendungen in der Automobilindustrie, die auf die Nanotechnologie zurückgreifen, bietet ITO jedoch alle Vorteile der elektrischen Leistung.


Und wie Sie hier sehen können, zeigt die Nanotechnologie deutlich ihre überlegene Transparenz und Schichtwiderstandsfähigkeit, die in vielen Fällen von ITO nicht erreicht werden kann. Sie ermöglicht eine präzise Strukturierung mit hoher Auflösung und hoher Ausbeute. Das liegt daran, dass wir die Strukturierung buchstäblich auf der lithografischen Ebene an der Quelle vornehmen. Dadurch sind wir in der Lage, bestimmte Arten von Merkmalen und neue Arten von Anwendungen zu strukturieren.


Zum Beispiel haben wir vor ein paar Wochen auf einer Messe eine 5G-Antenne vorgeführt, die eine hohe Bandbreite empfangen kann und für die optische Linse völlig transparent ist. Indem wir die Struktur gleichzeitig mit der Herstellung des Nanoweb in die Anwendungsstruktur einbringen, erhalten wir all dies kostenlos. Im Gegensatz zu ITO ist es bei dieser Anwendung nicht notwendig, dies noch einmal zu tun. Das Nanoweb ermöglicht, wie ich bereits erwähnt habe, die intelligenten Brillen für 5G- und 6G-Antennen.

Wir können uns auch verpflichten, Augenverfolgungs- und Anti-Beschlag-Filter einzubauen, die alle hier für Kunden in ganztägig tragbare Brillen integriert werden sollen. Sie werden feststellen, dass die 5G-Antenne in dem schwarzen Brillengestell völlig unsichtbar ist. Man kann buchstäblich direkt an sie herantreten, sich bewegen und sie aufgrund der Auflösung der Musterung nicht sehen. Die Kalkulation dieser elektronischen Geräte in gebogenen Gläsern erfordert also eine präzise Ausrichtung. Und während wir diese Linsen herstellen und gießen, können wir diese Funktionsschichten sehr genau ausrichten, entweder für Displayanwendungen oder für Antennenanwendungen wie die hier gezeigte.


hier. Wir haben unser Nanovlies als EMI-Abschirmung in die Tür eines Mikrowellenofens laminiert. Und wir bemustern diese jetzt als Demonstration für eine Reihe von Herstellern. Wir können dies mit unserem Roll-to-Roll-Verfahren auf Backöfen in voller Größe übertragen. Und wir können sogar den Anwendungsbereich der intelligenten Backöfen abdecken, in denen nicht nur eine Mikrowelle eingebaut ist, sondern auch ein Umluftofen und ein Dampfofen zur gleichen Zeit. Und nur mit diesem hochtransparenten Nanovlies als Alternative zu den herkömmlichen Mikrowellen-Lochblechen, die Sie zu Hause haben, können Sie das tun, denn wenn Sie einen herkömmlichen Konvektionsofen verwenden, wollen Sie natürlich sehen, wie der Garvorgang abläuft, und ihn in dieser Hinsicht zeitlich festlegen. Nano ist also eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung vollständiger Transparenz in dieser Verbraucherkategorie. Hier nun die Webbs, die an einem Gebäude angebracht ist, wo sie 5G- und sechs G-Signale mit einer hohen Bandbreite verbessern kann.

Dabei handelt es sich um eine völlig passive Lösung, bei der die funktionale Folie das gleiche Reflexionsvermögen aufweist wie ein massives Metallblech. Und schließlich können wir bei ADAS und autonomen Fahrzeugen, die auf Kameras und Sensoren angewiesen sind, um die Umgebung zu erkennen, Nanoweb als aktive Heizung einsetzen, um zu heizen, zu dimmen, zu standardisieren usw. Das war also ein Überblick über eine unserer Produktkategorien. Und ich möchte Sie ermutigen, Fragen oder Kommentare zu diesem oder einem unserer anderen Produkte zu stellen. Metamaterialien Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen sehr.

Sprecher 200:06:27Vielen Dank, Jonathan, für die ausgezeichnete Präsentation. Ich möchte noch erwähnen, dass Metamaterials unser Goldsponsor ist, also vielen Dank. Und sie haben auch einen Stand. Wenn Sie also Jonathan und einige seiner Kollegen treffen möchten, besuchen Sie bitte Halle sechs. Gehen Sie zurück zum Hallenplan und klicken Sie auf das Logo in Halle sechs, dann finden Sie den Stand. [This is automatically translated from English]



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