已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Oxidation-Resistant Cu-Based Nanowire Transparent Electrodes Activated by an Exothermic Reduction Reaction

材料科学 放热反应 双金属片 纳米线 氧化物 纳米技术 基质(水族馆) 电极 化学工程 光电子学 金属 冶金 化学 物理化学 工程类 有机化学 地质学 海洋学
作者
Anđela Križan,Laetitia Bardet,Kévin Zimny,Martin Romanus,Maxime Berthe,Christine Labrugère‐Sarroste,Daniel Bellet,Mona Tréguer‐Delapierre
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (51): 34902-34911
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c12698
摘要

This article describes an approach to making highly stable copper nanowire networks on any type of substrates. These nanostructured materials are highly sought after for, among other applications, the development of next-generation flexible electronics. Their high susceptibility to oxidation in air currently limits their use in the real world. Here, we develop a multistep chemical method to fabricate transparent electrodes (TEs) using Cu-based bimetallic NW networks on various substrates at room temperature. First, we synthesized homogeneous core@shell copper@nickel (Cu@Ni) NWs using a one-pot colloidal approach. After their deposition on a substrate, we exploited the exothermic nature of the reaction between the Ni oxide and hydrazine to eliminate the naturally formed metal oxide moieties and interlock the NW junctions of the network. Electrical measurements, at the single junction level, indicate that the exothermic reaction induces a reduction of resistance by up to 4 orders of magnitude. On a macroscopic scale, the resulting Cu-based NW networks feature an optical transmittance of 80% in the visible region and a sheet resistance of 10 Ω/sq with a record stability of over 2 years. This process offers a simple and efficient strategy for fabricating cost-effective, long-life electronic devices, as illustrated by a proof-of-concept integrating an optimized Cu@Ni-based TE as a flexible transparent heater.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
不想干活应助幸福大白采纳,获得10
2秒前
不想干活应助幸福大白采纳,获得10
2秒前
万能图书馆应助幸福大白采纳,获得10
2秒前
领导范儿应助coollz采纳,获得10
3秒前
ccm应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
4秒前
汉堡包应助科研三轮车采纳,获得10
8秒前
12秒前
Eliauk完成签到 ,获得积分10
16秒前
活泼尔烟发布了新的文献求助10
18秒前
21秒前
23秒前
赘婿应助车灵寒采纳,获得10
25秒前
25秒前
崔梦楠完成签到 ,获得积分10
26秒前
HUNGJJ发布了新的文献求助10
27秒前
无花果应助大佬求帮采纳,获得10
27秒前
Rainnnn发布了新的文献求助10
29秒前
丸太子发布了新的文献求助10
30秒前
香蕉觅云应助Yolo采纳,获得10
33秒前
33秒前
dkjg完成签到 ,获得积分10
37秒前
coollz发布了新的文献求助10
38秒前
mayounaizi14发布了新的文献求助10
38秒前
小二郎应助幸福大白采纳,获得10
39秒前
41秒前
丸太子完成签到,获得积分10
41秒前
larsy完成签到 ,获得积分10
41秒前
jliu完成签到,获得积分10
42秒前
45秒前
科研通AI5应助Rainnnn采纳,获得10
45秒前
小袁冲冲冲完成签到,获得积分10
47秒前
sskaze完成签到 ,获得积分10
47秒前
Yolo发布了新的文献求助10
48秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
网络安全 SEMI 标准 ( SEMI E187, SEMI E188 and SEMI E191.) 1000
计划经济时代的工厂管理与工人状况(1949-1966)——以郑州市国营工厂为例 500
INQUIRY-BASED PEDAGOGY TO SUPPORT STEM LEARNING AND 21ST CENTURY SKILLS: PREPARING NEW TEACHERS TO IMPLEMENT PROJECT AND PROBLEM-BASED LEARNING 500
The Pedagogical Leadership in the Early Years (PLEY) Quality Rating Scale 410
Why America Can't Retrench (And How it Might) 400
Two New β-Class Milbemycins from Streptomyces bingchenggensis: Fermentation, Isolation, Structure Elucidation and Biological Properties 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4610031
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4016179
关于积分的说明 12434575
捐赠科研通 3697585
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2038909
邀请新用户注册赠送积分活动 1071843
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 955542