Thor Balkhed
PÃ¥ listan lyfts derasÌýarbete med guldnanotrÃ¥dar för storskalig tryckt elektronik, en teknik som kan omdefiniera hur framtidens flexibla skärmar, solceller och sensorer tillverkas.
Ìý
Kungl. IngenjörsÂvetenskapsÂakademien (IVA) vill stärka Sveriges förmÃ¥ga att omsätta akademisk forskning till innovation, konkurrenskraft och konkret samhällsnytta. Publicering av IVA:s lista är ett av verktygen. Varje Ã¥r väljer en kommitté frÃ¥n akademi, näringsliv och offentlig sektor cirka 30 projekt som bedöms ha särskilt stor potential att bidra till lösningar pÃ¥ samhällsutmaningar – frÃ¥n klimat och energi till digitalisering och hälsa.
Thor Balkhed
Klas Tybrandts forskning angriper ett av elektronikvärldens mest envisa problem: dagens transparenta elektroder för t ex solceller och bärbar elektronik, s k wearables, är antingen spröda, instabila eller för dyra att tillverka i stor skala. Silver- och kopparnanotrådar har länge varit lovande alternativ, men de bryts ned av syre, UV-ljus och fukt. Guldnanotrådar har nästan allt som behövs:
- Hög ledningsförmåga — tack vare sin nätverksstruktur av långa, tunna trådar
- Transparens — ljuset passerar mellan trådarna.
- Flexibilitet — materialet tål böjning och töjning.
- Kemisk och termisk stabilitet — till skillnad från silver och koppar.
Problemet har varit kostnaden. Existerande guldnanotrådar är korta, svåra att tillverka och kan kosta över en miljon dollar per gram. Därför har de bara använts i nischade biomedicinska applikationer.
Ìý
Thor Balkhed
Ìý
Därmed möjliggörs elektronik som är mer hållbar och energieffektiv, billigare, enklare att återvinna och anpassad för böj- och bärbar teknik. Detta kan öppna dörren för flexibla solceller, tryckta displayer, optiska komponenter, högpresterande sensorer och nästa generations wearables, som smarta kontaktlinser och e-skin.
Tekniken är på väg mot pilotproduktion, och forskargruppen söker industriella partners för att skala upp tillämpningarna.
Ìý
Ìý
Thor Balkhed