A kanadai fényforrás-tudósok mélyebb betekintést nyújtanak a grafén alapú eszközökbe
Érintőképernyős technológiai hírek

A CLS (Canadian Light Source) Saskatoonban Kanada nemzeti szinkrotronsugárzás-kutatási központja és a szinkrotron sugárzás tudományának és alkalmazásainak globális kiválósági központja. Itt számos tudós sikeresen végzett különböző kísérletsorozatokat, amelyek az egyes grafénrétegek legkisebb optikai sűrűségével foglalkoztak.

Az eredmények további betekintést nyújtanak a grafén alapú elektronikus eszközök tervezésébe és gyártásába. Ezek a tudósok már olyan vékony érintőképernyős tabletták vízióit készítik, mint a papír, amelyek könnyen összehajthatók és zsebre tehetők. Vagy ívelt 3D TV-k, amelyek egy egész szoba területét kitölthetik.

A grafénről, más néven grafénről

A grafén (más néven grafén) a kétdimenziós szerkezetű szén módosítása. Rugalmas, vékony, rendkívül kemény, ezért ideális az érintőképernyős szektor különböző rugalmas alkalmazásaihoz. Sir Andre Konstantin Geim orosz tudós 2010-ben Konstantin Novoselovval együtt megkapta a fizikai Nobel-díjat a Manchesteri Egyetemen végzett grafénkutatásáért. Azóta egyre több tudományos vizsgálat folyik ezen a területen. Ez azért van, mert a grafén rendkívül rugalmas anyag, amely úgy tűnik, hogy futurisztikus, hajlítható és összecsukható eszközökhöz készült.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
A Központ és programjai számára további finanszírozást más kutatási alapok és intézmények biztosítanak.

A legkorszerűbb technikák használata segített

A résztvevő tudós, Dr. Swathi Eyer szerint mindig nehéz volt megérteni a grafén belső tulajdonságait, különösen azokon a területeken, ahol az anyag hajlított vagy hajtogatott. Ezért a legkorszerűbb technikákat alkalmazták a szabadon álló grafén szerkezeti és elektronikus tulajdonságainak tanulmányozására.

A szinkrotron segített azonosítani a különböző tevékenységeket

A szinkrotron segítségével két különböző aktivitást azonosítottak a grafén-arany nanoszerkezetben. Most kísérleti bizonyíték van a: kísérleti bizonyíték a lokalizált grafén-arany kölcsönhatásra nanoméretben, és a legkisebb optikai sűrűség az egyetlen grafén rétegre.

A kutatási eredmények alapján a CLS tudósai egyetértenek abban, hogy ez megnyitja az utat a grafén alapú eszközök gyártásához, amelyek korábban elképzelhetetlen konfigurációs lehetőségekkel rendelkeznek számos alkalmazáshoz.