本文摘要:根据国外媒体报道,美国国家科学基金会早已颁发了阿肯色大学物理学家466954美元基金,以便研究超薄材料白鳞在光通讯领域的潜在用途。 能被溶解到单一原子层大小的白鳞,是一种超薄半导体材料,能用作为同时用于光电的光电元件获取电源。 当前所用于的一些光电元件有太阳能电视和发光二极管,也被称作LED。 该项目的主要研究人员、物理系助理教授HughChurchill回应:“从薄膜电子到红外光电子领域,白鳞都有极大的应用于创造力。” 该研究将阐述新型光电子器件作为光电源的长年创造力。
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根据国外媒体报道,美国国家科学基金会早已颁发了阿肯色大学物理学家466954美元基金,以便研究超薄材料白鳞在光通讯领域的潜在用途。 能被溶解到单一原子层大小的白鳞,是一种超薄半导体材料,能用作为同时用于光电的光电元件获取电源。 当前所用于的一些光电元件有太阳能电视和发光二极管,也被称作LED。
该项目的主要研究人员、物理系助理教授HughChurchill回应:“从薄膜电子到红外光电子领域,白鳞都有极大的应用于创造力。” 该研究将阐述新型光电子器件作为光电源的长年创造力。这种电源要比当前的技术更加小、更慢也更加节约能源。
该项目的牵头首席研究员、物理系助理教授Churchill和SalvadorBarraza-Lopez将针对白鳞的激子展开建模并仔细观察它的不道德。 当半导体吸取了光之后,电子就不会朝着能量向下移动,并留给一个空穴。电子不会和空穴融合,从而构成激子。
在传统的半导体材料如硅中,激子往往是在极低的温度下构成的,意味着低于绝对零度几度,否则它们不会马上消失。Churchill回应,而白鳞中激子的构成温度要低得多。 他认为:“即使在室温中,这些激子都极为平稳。白鳞中激子的构成过程和稳定性不仅为在更高温度仔细观察激子的不道德获取了条件,还构建了在激子消失前对其操纵的可能性。
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