Kanadští vědci v oblasti světelných zdrojů poskytují hlubší pohled na zařízení založená na grafenu
Technologie dotykové obrazovky Novinky

CLS (Canadian Light Source) v Saskatoonu je kanadské národní centrum pro výzkum synchrotronového záření a globální centrum excelence pro vědy o synchrotronovém záření a jejich aplikace. Zde řada vědců úspěšně provedla různé série experimentů, které se zabývaly nejmenší optickou hustotou jednotlivých vrstev grafenu.

Výsledky poskytují další pohled na návrh a výrobu elektronických zařízení na bázi grafenu. Tito vědci již vytvářejí vize tabletů s dotykovým displejem tenkých jako papír, které lze snadno složit a vložit do kapsy. Nebo zakřivené 3D televizory, které mohou vyplnit plochu celé místnosti.

O grafenu, také známém jako grafen

Grafen (také známý jako grafen) je modifikace uhlíku s dvourozměrnou strukturou. Je flexibilní, tenký, extrémně tvrdý, a proto je ideální pro různé flexibilní aplikace v oblasti dotykových obrazovek. Ruský vědec Sir Andre Konstantin Geim obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 2010 spolu s Konstantinem Novoselovem za výzkum grafenu na univerzitě v Manchesteru. Od té doby probíhá v této oblasti stále více vědeckých výzkumů. Je to proto, že grafen je extrémně flexibilní materiál, který se zdá být vyroben pro futuristická, ohebná a skládací zařízení.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Další finanční prostředky pro Centrum a jeho programy budou poskytovány dalšími výzkumnými fondy a institucemi.

Použití nejmodernějších technik pomohlo

Podle zúčastněného vědce Dr. Swathi Iyera bylo vždy obtížné pochopit vnitřní vlastnosti grafenu, zejména v oblastech, kde je materiál ohnutý nebo složený. Z tohoto důvodu byly použity nejmodernější techniky ke studiu strukturálních a elektronických vlastností volně stojícího grafenu.

Synchrotron pomohl identifikovat různé aktivity

Pomocí synchrotronu byly identifikovány dvě různé aktivity v nanostruktuře grafenu a zlata. Nyní existují experimentální důkazy pro: experimentální důkazy pro lokalizovanou interakci grafen-zlato v nanoměřítku a nejmenší optickou hustotu pro jednu vrstvu grafenu.

Na základě výsledků výzkumu se vědci CLS shodují, že to připravuje cestu pro výrobu zařízení na bázi grafenu s dříve nepředstavitelnými možnostmi konfigurace pro velké množství aplikací.