一種新型超光速脈沖技術(shù)![]() 如上圖所示,光擊中沉積在金屬襯底上的分子晶格。這些分子能迅速地與下面的金屬交換能量,這種機(jī)制可有助于實(shí)現(xiàn)晶格中發(fā)射的更快熒光,縮短其響應(yīng)時間。圖片來源:麻省理工學(xué)院 稱為分子聚集體的二維材料是一種非常有效的光發(fā)射器,其工作原理不同于典型的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)或量子點(diǎn)。但是,它們作為新型光電子器件的組件的潛力受到了相對較慢的響應(yīng)時間的限制,F(xiàn)在,麻省理工學(xué)院、加州大學(xué)伯克利分校和美國東北大學(xué)的研究人員找到了一種克服這種局限性的方法,將為這種材料開辟了多種應(yīng)用領(lǐng)域。 研究結(jié)果發(fā)表在《美國國家科學(xué)院的學(xué)報》上,其作者有麻省理工學(xué)院機(jī)械工程副教授Nicholas X. Fang、postdocs Qing Hu和Dafei Jin等五人。 為了提高這些二維分子聚集體(2DMA)的響應(yīng)時間的關(guān)鍵技術(shù),F(xiàn)ang和他的團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),對材料涂覆一層薄薄的金屬如銀材料。二維分子聚集體和金屬之間會發(fā)生一些相互作用,只有幾納米厚度的增強(qiáng)材料可以讓光脈沖的速度加快超過十倍。 這些二維分子聚集體材料具有一些不尋常的特性,已被用來創(chuàng)建奇特的物質(zhì)形態(tài),在室溫下形成一種被稱為玻色-愛因斯坦凝聚體的物質(zhì),而通常來說形成這種物質(zhì)都需要極端的冷卻方法。它們也被應(yīng)用于太陽能電池和光收集等有機(jī)天線等技術(shù)中。但這項(xiàng)新的研究首次證實(shí)了當(dāng)設(shè)置一塊非常金屬在這些材料附近會對材料發(fā)光特性產(chǎn)生強(qiáng)烈的影響。 |