Thèse soutenue

Investigation of silver nanowire networks : physical properties, stability and integration into devices

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Auteur / Autrice : Dorina T. Papanastasiou
Direction : Daniel BelletDavid Muñoz-Rojas
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Matériaux, Mécanique, Génie civil, Electrochimie
Date : Soutenance le 18/12/2020
Etablissement(s) : Université Grenoble Alpes
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Ingénierie - matériaux mécanique énergétique environnement procédés production (Grenoble, Isère, France ; 2008-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire des matériaux et du génie physique (Grenoble, Isère, France ; 1985-....)
Jury : Président / Présidente : Alain Sylvestre
Examinateurs / Examinatrices : Irene A Goldthorpe, Jean-Pierre Simonato, Matthias Pauly
Rapporteurs / Rapporteuses : Laurence Ressier, Philippe Poulin
DOI : 10.70675/392da118zef59z454dzac54zd242a99e87cb

Mots clés

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Résumé

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Les électrodes transparentes sont des composants essentiels au sein d’une grande variété de dispositifs, par exemple, chauffants ou liés à l’énergie et l'éclairage. L’oxyde d'indium et d'étain est le matériau le plus utilisé jusqu'à présent. Cependant, en raison de la fragilité et de la rareté de l'indium, un intérêt de recherche intensif a émergé au cours de la dernière décennie pour des matériaux conducteurs transparents (TCM) alternatifs. Les réseaux de nanofils métalliques, et surtout les réseaux de nanofils d'argent (AgNW), semblent être parmi les plus prometteurs, grâce à leurs très bonnes propriétés électriques et optiques, combinées à leurs excellentes performances mécaniques et à leur faible coût de fabrication. Malgré l'optimisation des réseaux AgNW, il reste des défis à relever pour mettre au point une technologie plus mature qui puisse être intégrée avec succès dans les dispositifs. La présente thèse de doctorat se concentre sur la compréhension fondamentale des phénomènes physiques qui ont lieu à l'échelle des nanofils et des réseaux. En combinant les approches expérimentales et de modélisation, l'un des principaux objectifs est de déterminer l'origine de l’instabilité des réseaux AgNW lors de contraintes électriques. Les mesures in situ de la résistance électrique avec une mesure parallèle de la température de surface spatiale par imagerie IR fournissent des informations précieuses pour les mécanismes de dégradation. La simulation de la distribution électrique et du chauffage induit par la puissance permet de mieux comprendre la physique sous-jacente et peut être utilisée pour prédire les performances électriques et de chauffage des réseaux. Sur la base de ces données, un modèle physique a été proposé estimant la durée de vie du réseau, et sa dépendance à la température, au courant électrique et à la densité du réseau AgNW. Un autre paramètre crucial qui est étudié est la présence de défauts et l'impact de la non-homogénéité des réseaux sur la distribution électrique, la dynamique de l’instabilité et la température de surface induite par le chauffage par effet Joule. De plus, la stabilité des réseaux AgNW a été grandement améliorée grâce à l'encapsulation des réseaux par des oxydes transparents et protecteurs développés au LMGP pour le dépôt de couches minces à pression atmosphérique grâce à l’ALD spatiale (AP-SALD). L'AP-SALD est désormais une méthode de dépôt à l'air, peu coûteuse et évolutive, et les composites d'oxydes AgNW qui en résultent conservent une excellente flexibilité. Enfin, l'intégration des réseaux AgNW dans les dispositifs a été étudiée grâce à plusieurs collaborations et projets avec des équipes scientifiques. Les films chauffants transparents (TH) ont été étudiés et intégrés à des dispositifs de laboratoire biomédical sur puce. De plus, nous avons récemment publié un article de synthèse sur les TH, incluant les différentes technologies et la physique liées au chauffage par effet Joule et aux applications associées. Un autre exemple d'intégration étudiée est l'utilisation des AgNW intégrés dans des substrats polymères, comme électrodes étirables pour les générateurs électrostatiques ou piézoélectriques dans les dispositifs de collecte d'énergie. Dans le cadre de projets ANR avec des partenaires de laboratoire et industriels, nous avons étudié l'utilisation des AgNW en émission de champ froide pour des sources de rayons X miniaturisées et comme électrodes transparentes et flexibles pour le photovoltaïque organique. En conclusion, les réseaux AgNW optimisés en termes de propriétés électriques, optiques et mécaniques et leur combinaison avec d'autres films minces transparents ou des matériaux 2D sont très prometteurs, ainsi que l'intérêt industriel croissant pour leur mise en œuvre. Au cours de cette thèse de doctorat, des pistes potentielles pour l'amélioration de la stabilité et de l'intégration dans les dispositifs ont été étudiées, au moyen d'approches expérimentales et de modélisation.