解析丨ITO导电膜的工作原理
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所谓ITO导电膜,指的就是一种透明茶色或黄偏灰色的薄膜状氧化铟锡膜,核心成分就是90%的In2O3和10%的SnO2。 由于ITO导电膜是一种电学传导和光学透明的组合材料,所以它天然地适用于液晶显示器、平板显示器、触控屏幕等诸多科技产品。 ITO膜为什么可以导电 从物理学上讲,氧化铟锡膜是一种直接跃迁宽禁带半导体材料,其晶体结构是立方铁锰矿结构。由于在In2O3形成过程中没有构成完整的理想化学配比结构,结晶结构中缺少氧原子(氧空位),因此存在过剩的自由电子,这使得ITO膜具备了一定的电子导电性。 同时,如果利用高价的阳离子如Sn掺杂在In2O3晶格中代替In^3+的位置,则会增加自由导电电子的浓度,进而提高氧化铟的导电性。在ITO薄膜中,Sn一般以Sn^2+或Sn^4+的形式存在,由于In在In2O3中是正三价,Sn^4+的存在将提供一个电子到导带,相反Sn^2+的存在将降低导带中电子的密度。 如何解决暗色ITO膜透过率低的问题 ITO膜的颜色是茶色或黄偏灰色,这主要是因为SnO材料本身是暗褐色。也正因为此,ITO膜对可见光的透过率较差。进而,在低温沉积过程中,Sn在ITO中主要以SnO的形式存在,导致较低的载流子浓度和高的膜电阻。 目前,比较常用的方法是退火处理。这样做的好处是,一方面能促使SnO向SnO2转变,使薄膜进一步氧化,另一方面促使薄膜中多余的氧脱附,从而降低膜电阻,提高ITO膜透过率。(文章来源:苏州尚阳科技)
由于ITO导电膜是一种电学传导和光学透明的组合材料,所以它天然地适用于液晶显示器、平板显示器、触控屏幕等诸多科技产品。
从物理学上讲,氧化铟锡膜是一种直接跃迁宽禁带半导体材料,其晶体结构是立方铁锰矿结构。由于在In2O3形成过程中没有构成完整的理想化学配比结构,结晶结构中缺少氧原子(氧空位),因此存在过剩的自由电子,这使得ITO膜具备了一定的电子导电性。
同时,如果利用高价的阳离子如Sn掺杂在In2O3晶格中代替In^3+的位置,则会增加自由导电电子的浓度,进而提高氧化铟的导电性。在ITO薄膜中,Sn一般以Sn^2+或Sn^4+的形式存在,由于In在In2O3中是正三价,Sn^4+的存在将提供一个电子到导带,相反Sn^2+的存在将降低导带中电子的密度。
如何解决暗色ITO膜透过率低的问题
ITO膜的颜色是茶色或黄偏灰色,这主要是因为SnO材料本身是暗褐色。也正因为此,ITO膜对可见光的透过率较差。进而,在低温沉积过程中,Sn在ITO中主要以SnO的形式存在,导致较低的载流子浓度和高的膜电阻。
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