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Nanoalambre de plata en lugar de película ITO

12.11.2013

Hoy en día, la tecnología de película conductora de óxido de indio y estaño (ITO), que se utiliza en la producción de electrodos transparentes para pantallas de cristal líquido, OLED, pantallas táctiles, como contactos óhmicos para células solares, así como en otros dispositivos optoelectrónicos, puede perder su posicionar soluciones alternativas más avanzadas capaces de ingresar a este mercado y sacar la tecnología ITO que se ha establecido allí.

La dirección prioritaria de la tecnología ITO es el uso de películas como revestimiento para paneles táctiles de pantallas modernas. Según el Informe de película conductora transparente de uso de panel táctil de IHS Inc. - 2013, las películas ITO conductoras de electricidad, que combinan óxido de indio (III) y óxido de estaño (IV), representan el 95 % del mercado de revestimientos conductores transparentes para pantallas táctiles. Pero existe una alta probabilidad de que a fines de 2017, una tecnología alternativa ingrese a este segmento y desplace a ITO de la posición de líder indiscutible e indiscutible.

Tal alternativa puede ser el uso de nanocables de plata, malla de cobre y plata, haluro de plata. Se prevé que estas soluciones tecnológicas puedan capturar alrededor del 2017% del mercado para 34, dejando 2/3 para ITO. Tal perspectiva podría golpear fuertemente las posiciones de ITO, porque incluso ahora el suministro de películas sin el contenido de compuestos de óxido de indio y óxido de estaño en su composición está en camino a un salto a gran escala que, según los informes de este año, ha ya asciende al 320%. Este indicador es un récord de crecimiento anual en el mercado de tecnologías modernas según los expertos de IHS.

El compuesto ITO se aplica en dos componentes: película y vidrio. La resistencia superficial específica de la película es muy grande y equivale a 100 Ohm/m2, lo que significa que el límite de uso de dicho material en paneles táctiles está limitado a una diagonal de 15". En cuanto al vidrio ITO, su resistencia es 2 veces menor que la resistencia de la película - 50 Ohm/m2, por lo que tales lentes se utilizan en paneles con una diagonal de más de 15". A pesar de las deficiencias tecnológicas, el uso de vidrio ITO es posible en pantallas de hasta 30".

El principal obstáculo en el desarrollo de la tecnología ITO para pantallas táctiles, como componente principal, es la demanda cada vez mayor de paneles táctiles con grandes diagonales. "Aquí, ITO tiene serias debilidades y limitaciones funcionales", dijo Irene Heo, analista principal de materiales y componentes de visualización en IHS, en una presentación. El propósito principal de los paneles táctiles hasta hace poco eran dispositivos que usaban pantallas pequeñas: teléfonos inteligentes, tabletas, sistemas de navegación para automóviles, pantallas de cajeros automáticos. Pero la necesidad de la producción de paneles táctiles a gran escala se vuelve más relevante y necesaria cada año. La mayor demanda de dispositivos como pizarras electrónicas y computadoras personales todo en uno está empujando al fabricante a abandonar ITO y estimular el desarrollo de una dirección alternativa: el uso de tecnología sin óxido de indio y estaño.

Los revestimientos sin el uso de un compuesto ITO compiten tanto con las películas ITO como con los vidrios ITO de varios tamaños, y también llenan un nicho libre para dispositivos con una gran diagonal de pantalla, donde en principio no se puede usar un compuesto ITO. Es esta dirección la que proporciona hoy, en primer lugar, la creciente demanda de películas alternativas eléctricamente conductoras.

No debe olvidarse que la producción de recubrimientos de ITO es bastante costosa y limitada debido al raro metal indio, cuyo óxido constituye el 90 % de la fracción de masa del compuesto. Por lo tanto, el uso de películas sin estos elementos no solo es un paso técnicamente más avanzado, sino también una oportunidad para obtener un efecto económico significativo.

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Para 2025, la capacidad de HDD crecerá a 100 TB 25.11.2014

El Consorcio de tecnología de almacenamiento avanzado (ASTC) predice un lanzamiento masivo al mercado de la tecnología de grabación magnética asistida por audición (HAMR) en 2017. Esto incrementará el incremento anual en la densidad de grabación de información en el HDD hasta en un 30%.

Además, ASTC afirma que la tecnología de grabación magnética con patrón de bits se introducirá en 2021. Junto con la tecnología HAMR, estas innovaciones lograrán una densidad de registro de información de hasta 10 Tbit por pulgada cuadrada para 2025. Esto, a su vez, dará lugar a los primeros discos duros de 3,5 pulgadas con capacidades de hasta 100 TB.

Seagate Technology ya ha demostrado sus primeras unidades con tecnología de grabación termomagnética. Pero estos discos duros entrarán en producción en masa recién en 2016. Y en 2015, ASTC espera que los discos duros de hasta 10 TB lleguen al mercado utilizando la tecnología SMR.

Recuerde que el principio de funcionamiento de los dispositivos que utilizan la tecnología HAMR es el calentamiento por láser local y la inversión de la magnetización en el proceso de grabación de la superficie de los discos duros. Calentar la superficie puede reducir significativamente el tamaño de la región magnética que almacena un bit de información.

También es interesante señalar el logro reciente de TDK, que prometió lanzar unidades HAMR con una capacidad de hasta 2015 TB y posiblemente incluso más a finales de 2016 o principios de 15.

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