นักวิทยาศาสตร์แหล่งกําเนิดแสงชาวแคนาดาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้กราฟีน
ข่าวเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส

CLS (แหล่งกําเนิดแสงของแคนาดา) ในซัสคาทูนเป็นศูนย์วิจัยรังสีซินโครตรอนแห่งชาติของแคนาดาและศูนย์ความเป็นเลิศระดับโลกสําหรับวิทยาศาสตร์รังสีซินโครตรอนและการใช้งาน ที่นี่นักวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งประสบความสําเร็จในการทดลองหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นทางแสงที่เล็กที่สุดของกราฟีนแต่ละชั้น

ผลลัพธ์ที่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กราฟีน นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้กําลังสร้างวิสัยทัศน์ของแท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสที่บางเท่ากระดาษซึ่งสามารถพับเก็บและใส่ในกระเป๋าของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือทีวี 3 มิติโค้งที่สามารถเติมเต็มพื้นที่ของทั้งห้อง

เกี่ยวกับกราฟีนหรือที่เรียกว่ากราฟีน

กราฟีน (หรือที่เรียกว่ากราฟีน) เป็นการดัดแปลงคาร์บอนด้วยโครงสร้างสองมิติ มีความยืดหยุ่นบางแข็งมากและเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นต่างๆในภาคหน้าจอสัมผัส นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย Sir Andre Konstantin Geim ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 2010 ร่วมกับ Konstantin Novoselov สําหรับการวิจัยกราฟีนของเขาที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ตั้งแต่นั้นมาการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ ในพื้นที่นี้ นี่เป็นเพราะกราฟีนเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งดูเหมือนจะทําขึ้นสําหรับอุปกรณ์ที่โค้งงอและพับเก็บได้แห่งอนาคต

Graphene besteht aus Kohlenstoff
เงินทุนเพิ่มเติมสําหรับศูนย์และโปรแกรมจะจัดหาโดยกองทุนวิจัยและสถาบันอื่น ๆ

การใช้เทคนิคที่ล้ําสมัยได้ช่วย

ตามที่นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วม Dr. Swathi Iyer มันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจคุณสมบัติที่แท้จริงของกราฟีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่วัสดุงอหรือพับ ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้เทคนิคที่ล้ําสมัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของกราฟีนแบบยืนอิสระ

ซินโครตรอนช่วยระบุกิจกรรมต่างๆ

การใช้ซินโครตรอนมีการระบุกิจกรรมที่แตกต่างกันสองอย่างในโครงสร้างนาโนกราฟีนทองคํา ขณะนี้มีหลักฐานการทดลองสําหรับ: หลักฐานการทดลองสําหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างกราฟีนกับทองคําที่ระดับนาโนและความหนาแน่นของแสงที่เล็กที่สุดสําหรับชั้นกราฟีนชั้นเดียว

จากผลการวิจัยนักวิทยาศาสตร์ CLS ยอมรับว่านี่เป็นการปูทางสําหรับการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กราฟีนที่มีความเป็นไปได้ในการกําหนดค่าที่ไม่เคยมีมาก่อนสําหรับการใช้งานจํานวนมาก