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腐蚀下一代光学材料缺损提高光学质量【亚博】


本文摘要:据介绍,NRL科学家开发了多功能激光加工技术,明显提高了单层二硫化钼(MoS2)的光学性质。根据Sivaram的说法,“原子级厚的过渡金属二硫化物(TMD),例如MoS2是柔性器件,由于低光学吸收和必要的带隙,成为太阳能电池和光电传感器的有前途的组件。

器件

据外媒报道,美国海军研究室(NRL )的团队最近找到了腐蚀下一代光学材料缺损,提高光学质量,使发光二极管和其他光学元件小型化的新方法。该研究的领导者SaujanSivaram博士说:“从化学的观点来看,发现利用激光和水分子的新光催化反应而兴奋,从整体的观点来看,将高品质的光学活性和原子水平的厚度材料作为电子、电催化剂、存储器、存储器。”。据介绍,NRL科学家开发了多功能激光加工技术,明显提高了单层二硫化钼(MoS2)的光学性质。

这是必要的间隙半导体,具备低空间分辨率。他们的工艺是激光束“written”区域使用的材料的光学发射效率的100倍。根据Sivaram的说法,“原子级厚的过渡金属二硫化物(TMD ),例如MoS2是柔性器件,由于低光学吸收和必要的带隙,成为太阳能电池和光电传感器的有前途的组件。这些半导体材料对重量和柔软性非常低的应用特别有利,但它们的光学特性通常是高度的星型和不均匀分布,因此提高控制这些TMD材料的光学特性,构筑可靠的高效器件是重要的。

缺损经常危害这些单层半导体的闪烁能力,这些缺损起到非电磁辐射陷阱状态的作用,产生寒冷而不是光,因此除去或腐蚀这些缺损是高效光伏元件最重要的一步。”在以往的LED中,约90%的设备使用散热器提高加热。随着缺失的增加,小设备的功耗会减少,分布式传感器和低功率电子设备的寿命会延长。

光学

证明了水分子只有在暴露于能量比TMD带隙低的激光下才能腐蚀MoS2。结果,在没有光谱偏移的情况下,光致发光减少。与没有显示强烈发射的处理方式区域相比,处理区域发射了带有反感的光。这显示了激光驱动环境气体分子和MoS2之间的化学反应。

荧光图像显示,黑暗地区的拼写是“NRL”高级科学家兼最高研究员BerendJonker博士说:“这是真正的成果,这项研究的结果为TMD材料开辟了道路,这些材料对电光器件的顺利程度很重要。


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本文来源:亚博-www.fortunecaretpa.com

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