Kanadalaiset valonlähdetutkijat tarjoavat syvempää tietoa grafeeniin perustuvista laitteista
Kosketusnäyttötekniikan uutiset

CLS (Canadian Light Source) Saskatoonissa on Kanadan kansallinen synkrotronisäteilyn tutkimuskeskus ja synkrotronisäteilytieteiden ja niiden sovellusten maailmanlaajuinen huippuyksikkö. Täällä useat tutkijat ovat onnistuneesti suorittaneet erilaisia kokeita, jotka käsittelivät grafeenin yksittäisten kerrosten pienintä optista tiheyttä.

Tulokset antavat lisää tietoa grafeenipohjaisten elektronisten laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Nämä tutkijat luovat jo visioita paperia ohuista kosketusnäyttötableteista, jotka voidaan helposti taittaa kokoon ja laittaa taskuun. Tai kaarevat 3D-televisiot, jotka voivat täyttää koko huoneen alueen.

Tietoja grafeenista, joka tunnetaan myös nimellä grafeeni

Grafeeni (tunnetaan myös nimellä grafeeni) on hiilen modifikaatio, jolla on kaksiulotteinen rakenne. Se on joustava, ohut, erittäin kova ja sopii siksi erinomaisesti erilaisiin joustaviin sovelluksiin kosketusnäyttösektorilla. Venäläinen tiedemies Sir Andre Konstantin Geim sai Nobelin fysiikan palkinnon vuonna 2010 yhdessä Konstantin Novoselovin kanssa grafeenitutkimuksestaan Manchesterin yliopistossa. Siitä lähtien tällä alalla on tehty yhä enemmän tieteellisiä tutkimuksia. Tämä johtuu siitä, että grafeeni on erittäin joustava materiaali, joka näyttää olevan valmistettu futuristisille taivutettaville ja taittuville laitteille.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Lisärahoitusta keskukselle ja sen ohjelmille antavat muut tutkimusrahastot ja -laitokset.

Uusimpien tekniikoiden käyttö on auttanut

Osallistuvan tutkijan tohtori Swathi Iyerin mukaan grafeenin sisäisiä ominaisuuksia on aina ollut vaikea ymmärtää, erityisesti alueilla, joilla materiaali on taivutettu tai taitettu. Tästä syystä vapaasti seisovan grafeenin rakenteellisten ja elektronisten ominaisuuksien tutkimiseen on käytetty huipputeknisiä tekniikoita.

Synkrotroni auttoi tunnistamaan erilaisia toimintoja

Synkrotronia käyttämällä tunnistettiin kaksi erilaista aktiivisuutta grafeeni-kulta-nanorakenteessa. Nyt on olemassa kokeellisia todisteita: kokeellisia todisteita paikallisesta grafeenin ja kullan vuorovaikutuksesta nanomittakaavassa ja pienimmästä optisesta tiheydestä yksittäiselle grafeenikerrokselle.

Tutkimustulosten perusteella CLS: n tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että tämä tasoittaa tietä grafeenipohjaisten laitteiden tuotannolle, joilla on aiemmin kuvittelemattomia konfigurointimahdollisuuksia suurelle määrälle sovelluksia.