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“人造石墨烯”有望打开激光器应用大门_bbin宝盈国际

发布日期:2021-07-04 23:30浏览次数:
本文摘要:荷兰卢森堡乌得勒支大学、德国地图学会的研究者对传统半导体材料的纳米晶体展开了人造石墨的理论研究,他们指出人造石墨有可能应用于激光、LEDs、光伏及电子设备。研究者发现晶格周期超过10nm的结构,具备传统半导体的结构特性,研究的半导体中还含有岩盐铅硫族化合物和闪锌矿镉硫化合物。研究者说胶体组装的变革可以构建人工石墨烯的生产。

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荷兰卢森堡乌得勒支大学、德国地图学会的研究者对传统半导体材料的纳米晶体展开了人造石墨的理论研究,他们指出人造石墨有可能应用于激光、LEDs、光伏及电子设备。研究者发现晶格周期超过10nm的结构,具备传统半导体的结构特性,研究的半导体中还含有岩盐铅硫族化合物和闪锌矿镉硫化合物。研究者说胶体组装的变革可以构建人工石墨烯的生产。

在现有石墨烯中,碳原子构成二维六角图案(左),在人工石墨烯中,半导体纳米晶体构成晶格点(右),在这种情况下,每个纳米晶体具有14个正方形和8个三角形的类似形状。在世界上第一批石墨烯飞秒光纤激光器问世之前,泰州巨纳新能源有限公司开发的商用石墨烯飞秒光纤激光器(Fiphene )应运而生。

这也是世界上第一台石墨烯飞秒光纤激光器。另外,该激光器创造了脉宽最短(105fs )和峰值功率最低(70kW个石墨烯飞秒光纤激光器的世界记录。

飞秒光纤激光的应用领域非常广泛,包括激光光学、全息光谱及超高速光子学等科研应用,以及激光材料的微细加工、激光医疗(如眼科手术)、激光雷达等领域。传统飞秒光纤激光核心器件的半导体饱和状态吸引镜(SESAM )是采用半导体生长工艺制造的,成本高,技术被国外垄断。在飞秒光纤激光领域,石墨烯被认为是取代SESAM的最佳材料。2010年诺贝尔物理学奖获得者预测石墨烯飞秒光纤激光的未来将在2018年左右产业化。

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为了构建可靠的产业化,必须解决高质量石墨烯的制造、大规模低成本石墨烯的移动、石墨烯与光场的强相互作用、石墨烯饱和状态吸收体PCB及激光功率的顺利控制等一系列重要技术。泰州巨纳新能源有限公司经过多年研究,顺利攻克了这些关键技术,首次构建了石墨烯飞秒光纤激光的产品化,主要性能指标都低于同类产品,具有高性价比和强市场竞争力。这个产品被命名为Fiphene,是一群采取Fiber (光纤)和Graphene (石墨烯)两个词的人。泰州巨纳新能源有限公司计划以Fiphene为平台,推出更多的石墨烯光纤激光产品,发展石墨烯的应用。

欧盟石墨烯科学技术路线图基于路线图,石墨烯旗舰计划包括初始预热阶段(2013年10月1日至2016年3月31日,共计5400万欧元的资助金)和稳定阶段(2016年4月至每年5000 化学传感器、生物传感器和生物界面石墨烯及相关材料(GRM )是分子间相互作用非常脆弱、生产化学传感器的理想材料,理论上可以构建单分子检测,也可以开发作为生物系统的界面传感器新的传感技术和生物学的融合可以建立亚细胞分辨率的细胞表面动力学研究并生产新的器件。这个课题的目的是基于GRM的医疗用新技术的研究和开发,明确目标包括构建单分子(无论气相还是液相)的选择性检查和构建单分子(无论气相还是液相)的选择性检查。细胞仿生系统的开发开发开发了检测膜/细胞表面电场和化学梯度的多方向界面,解决了问题电子器件和生物软组织之间的机械失配问题。

GRM和半导体器件的构建GRM和传统的基于硅、GaAs、GaNg、InP的半导体器件的构建可以提高混合系统的性能。这个课题的目的是针对GRM膜的转移和键合开发产业级的可扩展的方法,构筑GRM在半导体平台上的后端构筑。

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关于提案,需要关注GRM的迁移和接合,以及GRM和半导体器件之间界面的设计。融合了GRM和半导体材料两种功能的混合系统不应该作为动作构筑设备充分发挥创造力。为了明确目标,还包括寻求可扩展的方法,以便在半导体系统中构建GRM膜时能够构建晶片规模。

针对电、力学、热学性质和其他认识性质,就GRM与半导体器件的相互作用展开设计,构建具有不同目标的应用。用于最先进设备的计量技术评价构建的GRM层的质量。混合系统构建的实用化。

面向射频应用的无源组件本课题的目的是天线、电子点对点、热扩散层、滤波器、微机电系统等无源组件在高频电子领域的开发和测试。这个课题还关注着可以用电源控制的屏障、包括自混合天线和光半透明器件的新微波天线和器件。

明确目标还包括设计和构建基于GRM的无源射频组件。用于最先进设备的密切相关技术和评价方法检查组件的性能以满足有不同应用的明确的市场需求。申请人不得正确阐述和探究议案中预期的被动组件高于现有技术的地方。硅光子学的构筑该课题的目的是面向下一代计算和通信系统,开发构筑GRM、硅波导和无源光路的方法,特别是开发将来能够以芯片规模构筑现有的CMOS硅生产基础设施的可扩展方案。

明确目标还包括展示GRM和硅基光电集成电路芯片规模构建的可能性。在构筑GRM系调制器、检测器和硅光子电路的基础上展开光点对点检查。利用最先进的设备测量技术,优化和评价电路的性能和能效。

证明非线性器件只能实现光数据的处理。


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