Canadiske lyskildeforskere giver dybere indsigt i enheder baseret på grafen
Nyheder om touchscreen-teknologi

CLS (Canadian Light Source) i Saskatoon, er Canadas nationale center for synkrotronstrålingsforskning og et globalt ekspertisecenter for synkrotronstrålingsvidenskab og deres anvendelser. Her har en række forskere med succes udført forskellige serier af eksperimenter, der behandlede den mindste optiske tæthed af de enkelte lag af grafen.

Resultaterne giver yderligere indsigt i design og fremstilling af grafenbaserede elektroniske enheder. Disse forskere skaber allerede visioner om touchscreen-tabletter så tynde som papir, som let kan foldes sammen og lægges i lommen. Eller buede 3D-tv'er, der kan fylde området i et helt rum.

Om grafen, også kendt som grafen

Grafen (også kendt som grafen) er en modifikation af kulstof med en todimensionel struktur. Det er fleksibelt, tyndt, ekstremt hårdt og derfor ideelt egnet til forskellige fleksible applikationer inden for berøringsskærmsektoren. Den russiske videnskabsmand Sir Andre Konstantin Geim modtog Nobelprisen i fysik i 2010 sammen med Konstantin Novoselov for sin grafenforskning ved University of Manchester. Siden da har flere og flere videnskabelige undersøgelser fundet sted på dette område. Dette skyldes, at grafen er et ekstremt fleksibelt materiale, der ser ud til at være lavet til futuristiske, bøjelige og foldbare enheder.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Yderligere finansiering til centret og dets programmer vil blive ydet af andre forskningsfonde og institutioner.

Brug af state-of-the-art teknikker har hjulpet

Ifølge den deltagende forsker Dr. Swathi Iyer har det altid været svært at forstå grafens iboende egenskaber, især i de områder, hvor materialet er bøjet eller foldet. Af denne grund er state-of-the-art teknikker blevet brugt til at studere de strukturelle og elektroniske egenskaber af fritstående grafen.

Synkrotron hjalp med at identificere forskellige aktiviteter

Ved hjælp af synkrotron blev to forskellige aktiviteter i grafen-guld nanostrukturen identificeret. Der er nu eksperimentelle beviser for: eksperimentelle beviser for den lokaliserede grafen-guld-interaktion på nanoskala og den mindste optiske tæthed for det enkelte grafenlag.

På baggrund af forskningsresultaterne er CLS-forskerne enige om, at dette baner vejen for produktion af grafenbaserede enheder med hidtil usete konfigurationsmuligheder til et stort antal applikationer.