
グラフェンナノリボンは顕微鏡の先端で浮遊し、明るい光を見る。
イタリアとフランスの研究チームは初めて、カーボンナノチューブと同等の強度を持つ7原子幅のグラフェンナノリボンの強烈な放出を実験的に観察し、電圧を調整することによって色を変えることができました。グラフェン光源の開発を大いに促進する "N Express News"誌の最新号に関連する結果が掲載されています。
NanoscienceのCNR研究所とフランスのストラスブール大学の研究チームが共同研究したこの新しい研究では、一般に、分子スケール装置の基本システムは非常に興味深いが、むしろ不安定であり、しかし、この研究は、単一のグラフェンナノリボンが光電子工学の現実世界にナノ材料を適用するための決定的なステップである、強く安定で制御可能な光源として使用できることを実証している。
広く研究されてグラフェンの優れた電子特性にもかかわらず、少しはその光学特性の科学者について知られている。発光装置としてのグラフェンの欠点の一つ、グラフェンシートは、光学的バンドギャップを持っていない。しかし、最近の研究は示していたときに、グラフェンいますいくつかの原子幅のリボンに切断された後、かなりの光バンドギャップが得られ、発光の可能性が生じる。
結果は、大きな可能性は、まだ開発された、グラフェンナノリボンを示す。試験は、単一グラフェンナノリボンは、光電子デバイス100回の単一分子の放出の第二強い発光強度比1,000万光子まで示すことを示しカーボンナノチューブからなる発光素子に匹敵する。
加えて、研究者はまた、電力変換器の電圧変化が変更される、ことを見出した光の色を調整する可能性を提供する。これらの観察は、さらに、グラフェンナノリボンの発光の根底にあるメカニズムを探る、良好な寝具を作りました。
バンドギャップの大きさの幅を制御するには、この調整に期待されている通り、今後は、研究者はまた、発光色のグラフェンナノリボンの幅の影響を調査します。もちろん、最も重要なことは、グラフェンナノリボンのデバイスは、より大きな内に統合する方法に焦点を当てることです回路。