Канадские ученые-источники света дают более глубокое представление об устройствах на основе графена
Новости технологий сенсорного экрана

CLS (Canadian Light Source) в Саскатуне является национальным центром исследований синхротронного излучения Канады и глобальным центром передового опыта в области наук о синхротронном излучении и их приложениях. Здесь ряд ученых успешно провели различные серии экспериментов, которые касались наименьшей оптической плотности отдельных слоев графена.

Результаты дают дальнейшее представление о разработке и производстве электронных устройств на основе графена. Эти ученые уже создают видения планшетов с сенсорным экраном, тонких, как бумага, которые можно легко сложить и положить в карман. Или изогнутые 3D-телевизоры, которые могут заполнить площадь всей комнаты.

О графене, также известном как графен

Графен (также известный как графен) представляет собой модификацию углерода с двумерной структурой. Он гибкий, тонкий, чрезвычайно прочный и поэтому идеально подходит для различных гибких приложений в секторе сенсорных экранов. Российский ученый сэр Андре Константин Гейм получил Нобелевскую премию по физике в 2010 году вместе с Константином Новоселовым за исследования графена в Манчестерском университете. С тех пор в этой области проводится все больше научных исследований. Это связано с тем, что графен является чрезвычайно гибким материалом, который, кажется, создан для футуристических гибких и складных устройств.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Дополнительное финансирование Центра и его программ будет предоставлено другими исследовательскими фондами и институтами.

Использование самых современных технологий помогло

По словам участвующего ученого доктора Свати Айера, всегда было трудно понять внутренние свойства графена, особенно в областях, где материал изгибается или складывается. По этой причине для изучения структурных и электронных свойств отдельно стоящего графена использовались самые современные методы.

Синхротрон помог идентифицировать различные виды деятельности

С помощью синхротрона были идентифицированы две различные активности в наноструктуре графена-золота. В настоящее время имеются экспериментальные доказательства локализованного взаимодействия графена и золота на наноуровне и наименьшей оптической плотности для одного слоя графена.

Основываясь на результатах исследований, ученые CLS сходятся во мнении, что это открывает путь к производству устройств на основе графена с ранее невообразимыми возможностями конфигурации для большого количества приложений.