瑞士苏黎世联邦理工大学和贝尔法斯特女王大学的研究人员,建构了一个新的理论框架,可以协助物理学家和设备工程师设计更佳的光电工程,可取得一种产生更加较少热量且功耗较较少的电子设备,可作为电源、检测或者展开光的掌控。 提到这项研究,使得科学家和工程师可以在静电场中分析一个二维材料的透明度,EltonSantos博士是贝尔法斯特女王大学原子仿真研究中心的一名研究研究人员:在我们的研究中,我们早已研发了一种理论框架用作预测和分析在电场中的二维材料的透明度到一个原子薄级别的程度。 想象一下,我们可以转变一个材料的透明度,只是利用偏加的电场,例如:显得要强或更加强劲。例如,在移动电话技术中,这种变化不会有什么样的影响?这是我们问自己的第一个问题。
我们意识到,这将容许电荷载流子在整个半导体(如传统的硅芯片)产于中以非线性的方式展开微观掌控。 这将需要协助物理学家和设备工程师设计更佳的量子电容阵列的亚原子动力存储组件,且需要维持较高的能量密度,例如,电池和横向晶体管中,促成下一代光电设备享有更加较低的功耗和风扇能力(冻设备),和更佳的性能。换言之,将不会有助生产出更智能的智能手机。
对理论的说明可以为今后该领域的起着很最重要的意义,Santos博士说道:我们目前的模型只考虑到一层二维材料与半导体之间构成一个界面。应以,我们的方法可以很更容易地扩展到一个堆栈的多个二维材料,如最近制取的范德瓦尔斯异质结构。这将使我们需要设计和预测这些尖端的设备在实际生产之前的性能情况,这将贞着增进发展各种应用于。我们实行一个关于电子的搜索,寻找与有所不同二维晶体材料合理人组的目标,而增加便宜的实验室工作和检查试验工作。
本文关键词:lehu66乐虎官网平台,乐虎国际官网入口,乐虎国际游戏官网
本文来源:lehu66乐虎官网平台-www.lzsfxhs.com