Kanadiske lyskildeforskere gir dypere innsikt i enheter basert på grafen
Teknologinyheter om berøringsskjerm

CLS (Canadian Light Source) i Saskatoon, er Canadas nasjonale senter for synkrotronstrålingsforskning og et globalt kompetansesenter for synkrotronstrålingsvitenskap og deres applikasjoner. Her har en rekke forskere med hell utført ulike serier av eksperimenter som omhandlet den minste optiske tettheten av de enkelte lagene av grafen.

Resultatene gir ytterligere innsikt i design og produksjon av grafenbaserte elektroniske enheter. Disse forskerne lager allerede visjoner om berøringsskjermtabletter så tynne som papir, som lett kan brettes opp og legges i lommen. Eller buede 3D-TV-er som kan fylle området i et helt rom.

Om grafen, også kjent som grafen

Grafen (også kjent som grafen) er en modifikasjon av karbon med en todimensjonal struktur. Den er fleksibel, tynn, ekstremt hard og derfor ideell for ulike fleksible applikasjoner i berøringsskjermsektoren. Den russiske forskeren Sir Andre Konstantin Geim mottok Nobelprisen i fysikk i 2010 sammen med Konstantin Novoselov for sin grafenforskning ved University of Manchester. Siden den tiden har flere og flere vitenskapelige undersøkelser funnet sted på dette området. Dette skyldes at grafen er et ekstremt fleksibelt materiale som ser ut til å være laget for futuristiske, bøyelige og sammenleggbare enheter.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Ytterligere finansiering for senteret og dets programmer vil bli gitt av andre forskningsmidler og institusjoner.

Bruk av state-of-the-art teknikker har hjulpet

Ifølge den deltakende forskeren Dr. Swathi Iyer har det alltid vært vanskelig å forstå de inneboende egenskapene til grafen, spesielt i de områdene hvor materialet er bøyd eller brettet. Av denne grunn har state-of-the-art teknikker blitt brukt til å studere de strukturelle og elektroniske egenskapene til frittstående grafen.

Synkrotron bidro til å identifisere ulike aktiviteter

Ved hjelp av synkrotron ble to forskjellige aktiviteter i grafen-gull nanostruktur identifisert. Det er nå eksperimentelle bevis for: eksperimentelle bevis for lokalisert grafen-gull-interaksjon på nanoskala, og den minste optiske tettheten for enkeltgrafenlaget.

Basert på forskningsresultatene er CLS-forskerne enige om at dette baner vei for produksjon av grafenbaserte enheter med tidligere uante konfigurasjonsmuligheter for et stort antall applikasjoner.