Các nhà khoa học nguồn sáng Canada cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về các thiết bị dựa trên graphene
Tin tức công nghệ màn hình cảm ứng

CLS (Nguồn sáng Canada) ở Saskatoon, là trung tâm nghiên cứu bức xạ synchrotron quốc gia của Canada và là trung tâm xuất sắc toàn cầu về khoa học bức xạ synchrotron và các ứng dụng của chúng. Tại đây, một số nhà khoa học đã thực hiện thành công một loạt các thí nghiệm khác nhau xử lý mật độ quang học nhỏ nhất của các lớp graphene riêng lẻ.

Kết quả cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về thiết kế và sản xuất các thiết bị điện tử dựa trên graphene. Các nhà khoa học này đã tạo ra tầm nhìn về máy tính bảng màn hình cảm ứng mỏng như giấy, có thể dễ dàng gấp lại và bỏ vào túi của bạn. Hoặc TV 3D cong có thể lấp đầy diện tích của toàn bộ căn phòng.

Về graphene, còn được gọi là graphene

Graphene (còn được gọi là graphene) là một biến đổi của carbon với cấu trúc hai chiều. Nó linh hoạt, mỏng, cực kỳ cứng và do đó lý tưởng cho các ứng dụng linh hoạt khác nhau trong lĩnh vực màn hình cảm ứng. Nhà khoa học người Nga Sir Andre Konstantin Geim đã nhận giải Nobel Vật lý năm 2010 cùng với Konstantin Novoselov cho nghiên cứu graphene tại Đại học Manchester. Kể từ thời điểm đó, ngày càng có nhiều cuộc điều tra khoa học đã diễn ra trong lĩnh vực này. Điều này là do graphene là một vật liệu cực kỳ linh hoạt dường như được chế tạo cho các thiết bị có thể uốn cong và gập lại trong tương lai.

Graphene besteht aus Kohlenstoff
Tài trợ bổ sung cho Trung tâm và các chương trình của nó sẽ được cung cấp bởi các quỹ và tổ chức nghiên cứu khác.

Sử dụng các kỹ thuật tiên tiến đã giúp ích

Theo nhà khoa học tham gia, Tiến sĩ Swathi Iyer, luôn khó hiểu được các tính chất nội tại của graphene, đặc biệt là ở những khu vực mà vật liệu bị uốn cong hoặc gấp lại. Vì lý do này, các kỹ thuật tiên tiến đã được sử dụng để nghiên cứu các tính chất cấu trúc và điện tử của graphene đứng tự do.

Synchrotron đã giúp xác định các hoạt động khác nhau

Sử dụng synchrotron, hai hoạt động khác nhau trong cấu trúc nano graphene-vàng đã được xác định. Hiện nay có bằng chứng thực nghiệm cho: bằng chứng thực nghiệm cho tương tác graphene-vàng cục bộ ở cấp độ nano và mật độ quang học nhỏ nhất cho lớp graphene đơn.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học CLS đồng ý rằng điều này mở đường cho việc sản xuất các thiết bị dựa trên graphene với khả năng cấu hình chưa từng có trước đây cho một số lượng lớn các ứng dụng.