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2021-05-28 08:34 |
研究人員發(fā)現了一種控制材料發(fā)光的新方法
麻省理工學院所屬的新加坡研究機構SMART研究人員與新加坡國立大學(NUS)一起,發(fā)現了一種控制材料發(fā)光的新方法?刂撇牧系男阅芤恢笔窃S多現代技術背后的驅動力,從太陽能電池板到計算機、智能車輛和救生醫(yī)院設備。但傳統(tǒng)上,材料性能是根據其成分、結構、有時是尺寸來調整的,而大多數產生光的實用裝置都使用不同成分的材料層,這些材料層通常很難生長。 F9SkEf]99 {U,q!<@mq
[attachment=107476] pM^r8kIH SMART研究人員和他們的合作者提供了一種新的范式轉變方法,通過在室溫下改變疊層薄膜之間的扭曲角度來調整技術相關材料的光學特性。他們的發(fā)現可能對醫(yī)療、生物和量子信息領域各種應用產生巨大影響。該團隊最近在《納米快報》上發(fā)表了一篇題為 "界面扭曲角度控制薄膜可調控光學特性"論文。這篇論文解釋了他們的研究。 #CaT0#v kZsat4r 這些研究人員表示,通過將單個原子薄材料層以扭曲角度堆疊在一起,從而形成我們所說的摩爾超晶格,發(fā)現了一些新的物理現象,例如非常規(guī)超導性。他們的研究對于發(fā)展"雙子"領域的基礎物理學也有意義,即研究二維材料層之間的角度如何改變它們的電性能。到目前為止,該領域的重點是堆疊單個單層,這需要仔細的剝離,并可能遭受從扭曲狀態(tài)的松弛,從而限制了它們的實際應用。該團隊的發(fā)現可以使這種突破性的扭曲相關現象也適用于厚膜系統(tǒng),因為厚膜系統(tǒng)容易操作,而且與工業(yè)相關。 JlF$|y,gV, jnl3P[uQ 研究人員實驗表明,導致二維系統(tǒng)中摩爾紋超晶格形成的相同現象可以轉化為調控三維、塊狀六方氮化硼(hBN)的光學特性,甚至可以在室溫下進行操作。研究人員發(fā)現,堆疊厚厚的hBN薄膜的強度和顏色都可以通過它們的相對扭曲角來連續(xù)調節(jié),強度增加了40多倍。這項研究成果為控制薄膜光學特性開辟了一條新途徑,超越了傳統(tǒng)使用的結構,特別是在醫(yī)學和環(huán)境或信息技術方面的應用。
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