当前位置:首页 > 通信技术 > 通信模块
[导读]   美国奥勒冈州大学(University of Oregon)的研究人员展示一种可利用各种不同原子制成的“奈米环”(nanohoop),而不只是纯用碳进行制造。这种环形

  美国奥勒冈州大学(University of Oregon)的研究人员展示一种可利用各种不同原子制成的“奈米环”(nanohoop),而不只是纯用碳进行制造。这种环形的奈米结构可用于为太阳能电池、OLED或感测器实现最佳化能源效率。

  这种奈米环即“联苯奈米环”(cycloparaphenylene;CPP)化学分子,可被设计成更有效吸收和发射能量的材料。

  

  掺杂氮原子的奈米环结构示意图。奥勒冈大学的研究人员展示结合氮原子与碳原子而成的奈米环,有助于提升能效与性能。

  这项研究是由奥勒冈州大学教授Ramesh JasTI及其博士研究生Evan R. Darzi所主导,Evan R. Darzi的研究论文就是这项制造过程的概念验证,接下来还需要进一步的研究,才能完全掌握奈米环的各种影响与应用。

  JasTI 表示,1nm的奈米环提供了新的结构类型,其尺寸介于长链聚合物与小型低量分子之间,因而能用于能量或光学元件。JasTI曾经在罗伦斯柏克莱国家实验室 (LBNL)分子工厂(Molecular Foundry)进行博士后研究,他在2008年时首次合成了这些分子类型。

  “这些结构增加了研发工具,并提供制造有机电子材料的新方法,”JasTI解释:“这种环形化合物能够表现得像有几百个单位的聚合物一样,但其实只有大约6-8个单位左右。透过增加非碳的原子,让我们能够改变其光学和电子特性。”

  这种奈米环具有可控制的能隙,因而能够解决在材料方面的挑战——其能量位于价电带与导电带之间,对于设计有机半导体来说至关重要。目前基于聚合物的长链材料效果最好。

  “例 如,如果能够控制能隙,那么就可以决定发光的颜色,”Jasti说。“在电子装置中,你可能还需要搭配能量水平与电极。而在太阳光电系统中,你想撷取的阳 光也必须配合能隙,才能提高效率以及增强最佳化排列不同元件的能力。这些事情都取决于分子的能量水平。根据我们的研究发现所制造的奈米环越小,能隙就越 小。”

  为了证实这个方法可行,Darzi同时使用碳原子与氮原子合成多种奈米环,并观察其行为表现。“我们所展示的是这种带电荷的氮原子,它可让奈米环成为电子的受体,而其他部份成为电子的供体,”Jasti。

  “除 了奈米环的大小,这种加入其他元素(如氮)的作法,也赋予我们另一种操纵能量水平的方式。现在我们已经证实奈米环的特性可轻松地加以控制,而且,这些分子 能够表现出类似导电聚合物的新一类有机半导体。利用奈米环,可以在环形结构中间加进其他东西,再加以掺杂使其改变特性或检测分析物。”

  Jasti的早期研究在于让奈米环成为一种碳基化合物,而其团队的后续研究更着眼于独特且无法预期的电子与光学特性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭