100x100x2.2mm 透過率85%以上 フッ素添加酸化スズFTOガラス ラボ試験用
電子レベル/高精度/複数のプロセスで超平坦度を実現
導電性ガラスは、携帯電話の画面、OLED、OPV、PDA、電卓、電子書籍、エレクトロクロミックデバイス、電磁シールド、光触媒、太陽電池、生物学的実験、電気化学実験(電極)などに広く使用されています。FTOは、フッ素ドープ酸化スズ(FTO)コーティングガラス(SnO 2 :F)です。
600℃の高温性能が優れており、現在、色素増感太陽電池(DSSC)やペロブスカイト太陽電池用途の透明導電性電極材料として最適です。
ITOの代替として、液晶ディスプレイ、光触媒、薄膜太陽電池基板、色素増感太陽電池、エレクトロクロミックガラスなどの分野で広く使用されています。また、FTOガラスは、ガラスとタッチの融合を実現する有望なタッチスクリーン製造技術です。
ITO導電性ガラスとは何ですか?
1. ITO導電性ガラスは、マグネトロン測定法を用いて、ソーダ石灰ガラスまたはホウケイ酸ガラスをベースに二酸化ケイ素(SiO2)とインジウムスズ酸化物(一般にITOと呼ばれる)の薄膜を堆積させることによって製造されます。
2. ITOは、優れた透明性と導電性を備えた金属化合物です。可視スペクトル領域において、禁制帯幅、高い光透過率、低い抵抗率といった特性を有し、アクティブディスプレイデバイス、太陽電池、特殊機能窓コーティング、実験装置、その他の光電子デバイスなどに広く使用されています。
FTO導電性ガラスとは何ですか?
1. FTO 導電性ガラスは、フッ素を添加した SnO2 透明導電性ガラス (SnO2: F) であり、FTO と呼ばれます。
2. SnO2は、可視光に対して透明なワイドバンドギャップ酸化物半導体であり、バンドギャップは3.7~4.0eVで、正四面体金赤色構造を有しています。フッ素をドープしたSnO2膜は、可視光に対する良好な光透過率、大きな紫外線吸収係数、低い抵抗率、安定した化学的性質、室温での強い酸およびアルカリ耐性などの利点を有します。


1. 導電性ガラスの保管
- ITO/FTO/AZO 導電性ガラスは、室温、湿度 65% 未満、乾燥した状態で保管する必要があります。
- ガラスは保管時に垂直に置いてください。また、導電性ガラスは
- ガラスシート同士がくっつくのを防ぎながら、ナトリウムイオンが次のシートの IT0 導電層に浸透するのを防ぐために、シートは紙で分離する必要があります (ガラス構造を参照)。
2導電性ガラスの洗浄
- 導電性ガラスの製造、梱包、輸送の過程で、ガラスの表面がほこりや油脂などの不純物で汚染されることがあります。
- 最も一般的な洗浄方法は、有機溶剤を用いた超音波洗浄です。超音波洗浄は、一般的に以下の手順で行われます。
- トルエン → エタノール2倍量 → 脱イオン水
- ガラス表面の油は水には溶けませんが、トルエン、アセトン、エタノールなどの有機溶剤には溶けます。
- 中でもトルエンは脱脂力が最も強いため、まずトルエンで洗浄しますが、ガラス表面にトルエンが残留することはありません。トルエンはアセトンに溶けるため、アセトンで洗浄できます。残留グリースを洗い流すだけでなく、トルエンも溶解します。
- 同様に、アセトンはガラスの表面に残りません。アセトンはエタノールに溶けやすいため、エタノールで洗浄できます。
- エタノールと水は任意の比率で相互に溶解し、最終的にエタノールは大量の減圧水に溶解されます。
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