{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Нанотехнологии позволяют создавать печатные смартфоны

Группа австралийских инженеров разработала структуру лазера, известного как спейсер, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Nano. Спейсер позволит производителям создавать очень маленькие и гибкие смартфоны. Спейсеры можно определить как наноразмерные лазеры, которые производят световой луч при колебании свободных электронов. Луч, производимый традиционным лазером, занимает много места. Новый спейсер, о котором идет речь в докладе, будет изготовлен из углерода, в отличие от предыдущих, которые были сделаны на основе плазмонного усиления, полученного при стимулировании излучения.

Те виды спейсеров, которые мы видели в последнее время, изготавливаются из наночастиц серебра и золота или полупроводниковых квантовых точек. Спейсеры, собранные австралийскими инженерами, состоят из усиливающего строительного блока из углеродных нанотрубок и графенового резонатора. По словам ведущего инженера, ожидается, что спазеры будут более прочными и гибкими, экологически чистыми и способными выдерживать высокие температуры, поскольку они сделаны из углерода. Эти свойства могут открыть путь к созданию невероятно тонких мобильных устройств, которые в будущем можно будет печатать на ткани. Ожидается, что гаджеты, созданные на основе спазерной технологии, заменят нынешние транзисторные компоненты устройств, такие как дисплеи, память и микропроцессоры. Это позволит устранить существующие ограничения по пропускной способности и миниатюрности.

Согласно статье, спазер будет изготовлен из углеродных нанотрубок и графена, которые более чем в 100 раз тверже стали и обладают отличной тепло- и электропроводностью. Они также могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры. Кроме того, два углеродных материала, используемых для изготовления спазера, могут соединяться между собой и передавать друг другу энергию с помощью света. Поскольку эти визуальные связи очень быстрые и энергоэффективные, это делает их подходящими для компьютерных процессоров и других приложений. Ведущий инженер Чанака также говорит, что графен и углерод были протестированы с наноразмерными антеннами, волноводами и электрическими проводниками, чтобы убедиться, что они обладают необходимыми оптическими, механическими и электрическими свойствами.

Многие институты проявили интерес к спазерной технологии, направляют свои инвестиции на исследования и разработку новой технологии. Так, в Университете штата Джорджия собираются открыть "Центр нанокоптики", который станет важной вехой в исследованиях наноплазменных металлических воронок и спазерных технологий, которые, как ожидается, сформируют будущее маленьких и печатаемых смартфонов. Они также рассматривают другие возможности, например, лечение рака.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: