新的有机材料解锁更快,更灵活的电子设备在澳大利亚国立大学

首席研究员Larry Lu副教授(左)及Ankur Sharma博士(右)

由于澳大利亚大学(ANU)科学家领导的一项新研究,由一种轻薄、可弯曲、更强大的有机材料制成的手机和其他电子设备现在离实现这一目标又近了一步。

首席研究员Ankur Sharma博士和副教授Larry Lu说,这将有助于创造下一代超高速电子芯片,它有望比我们目前使用的电子芯片快得多。

夏尔马博士说:“传统的设备依靠电力运行,但这种材料允许我们使用传播速度快得多的光或光子。”

“我们在这种材料中观察到的有趣性质使它成为超高速电子处理器和芯片的竞争者。

“我们现在有了实现灵活的下一代电子产品的完美基石。”

卢副教授说,他们在有机材料中观察到以前未见过的有趣功能和能力。

陆副教授说:“我们在这种材料中观察到的能力可以帮助我们实现超高速电子设备。”

该团队能够控制一种新型有机半导体材料的生长——将一个分子精确地堆叠在另一个分子上。

“这种材料只有一个碳原子厚,比人类头发细一百倍,这使它具有弯曲成任何形状的灵活性。这将导致它在柔性电子设备中的应用。”

2018年同一团队开发了一种结合有机和无机元素的材料。

现在,他们已经能够改善材料的有机部分,使他们能够完全去除无机成分。

夏尔马博士说:“它是由碳和氢制成的,这意味着设备可以生物降解或容易回收,从而避免了当前一代电子设备产生的成吨电子垃圾。”

夏尔马博士说,虽然实际的设备可能还有一段路要走,但这项新研究是重要的下一步,也是这种新材料巨大能力的关键展示。

这项研究已发表在该杂志上自然:光科学与应用

-经澳大利亚国立大学许可再版

在FLEET, A/陆悦瑞教授是一名副科学研究员。他目前领导澳大利亚国立大学纳米机电系统(NEMS)实验室,研究领域包括MEMS/NEMS传感器和执行器、纳米制造技术、可再生能源收集、生物医学新型设备、2D材料和器件。