澳大利亞科廷大學(xué)領(lǐng)導的新研究發(fā)現了如何使更多分子粘附在微小納米晶體表面,這一突破有望改進(jìn)日常技術(shù),讓我們獲得更亮的電視屏幕、更好的醫療診斷技術(shù)和更高效的太陽(yáng)能電池板等等。 該研究調查了硫化鋅納米晶體的形狀如何影響被稱(chēng)為配體的分子粘附在表面的程度。在各種重要技術(shù)中,配體在控制硫化鋅納米晶體的行為和性能方面發(fā)揮著(zhù)重要作用! 研究發(fā)現,與納米點(diǎn)和納米棒等其它形狀相比,納米薄片更平坦、更均勻的顆?梢宰尭嗟呐潴w緊密附著(zhù)。通過(guò)調整這些粒子的形狀,能夠控制它們如何與周?chē)h(huán)境相互作用,并使它們在各種應用中更有效。 從更亮的LED燈和屏幕,到更高效的太陽(yáng)能電池板和更精密的醫學(xué)成像設備,控制顆粒形狀的能力可能顯著(zhù)提高產(chǎn)品的效率和性能! 這一發(fā)現可以提高光電子器件的性能,光電子器件可以產(chǎn)生光,也可以利用光來(lái)完成它們的其他功能。光電子學(xué)在許多現代技術(shù)中都很重要,包括電信、醫療設備和能源生產(chǎn)。有效操縱光和電的能力對于更快、更高效、更緊湊的電子系統的發(fā)展至關(guān)重要。 這一發(fā)現可能會(huì )推動(dòng)其他設備的發(fā)展,包括感應光并將其轉換為電信號的光電探測器,例如在相機和傳感器中,以及用于光纖通信的激光二極管,它將電信號轉換為光以進(jìn)行數據傳輸。 該研究將發(fā)表于《美國化學(xué)學(xué)會(huì )雜志》(American Chemical Society)。 《每日科學(xué)》網(wǎng)站(www.sciencedaily.com) |