正在阅读:科学家让暗半导体材料发光,可应用于柔性显示器

科学家让暗半导体材料发光,可应用于柔性显示器

2022-07-04 10:38:29来源:OFweek半导体照明网 关键词:半导体材料柔性显示器阅读量:24162

导读:研究人员特别强调称,这种材料解决方案可以提高有机半导体的光学性能,这些半导体可应用于柔性OLED显示器、太阳能电池、以及用于纺织品的传感器等。
  近日,由奥尔登堡大学牵头多国联合研究团队引入了一种光物质耦合机制,能够使二维半导体材料钨二硒化物(WSe2)发光,这标志着他们在利用光场控制物质的性质这个方面迈出了一步。
 
  研究人员特别强调称,这种材料解决方案可以提高有机半导体的光学性能,这些半导体可应用于柔性OLED显示器、太阳能电池、以及用于纺织品的传感器等。
 
  据悉,科学家们操纵了这种材料的超薄样品中的能量级别。以往来看,这种材料通常发光率很低。而在他们的实验中,奥尔登堡大学的物理学家通过将激光引导到带有各种光学元件的极薄半导体样品上,增强了有机半导体的光学特性。
 
  操作过程中,研究人员将WSe2材料样品放置在两个特殊制备的镜子之间,并使用532纳米的非共振连续波激光器来激发材料。他们介绍称,该样品是由钨原子和硒原子组成的单晶层,呈三明治状结构。
 
  研究人员利用这种方法,在光子和被激发电子之间建立了耦合机制。在一次演示中,他们展示了这种耦合使电子跃迁的结构得以重新排列,使暗物质WSe2有效地表现得像亮物质一样的效果。
 
  固体(比如LED)是否能发光,取决于固体晶格中电子的能量级别。研究人员还指出,像WSe2这样的量子2D材料通常具有不同寻常的性质,因为它们所包含的载流子的行为方式与较厚固体中的载流子不同。
 
  物理学家Hangyong Shan和Christian Schneider领导了这项研究。他们表示,实验中达成的光效应,使得WSe2的低态变得具有光学活性。上述这种水平的优化,可以促进创新LED、太阳能电池、光学元件等的发展。
 
  上述研究是与德国、冰岛、美国和日本的研究人员共同进行的多机构合作的结果,研究发表在《自然·通讯》( Nature Communications)杂志上。
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

  • 总投资18.5亿!上海新阳半导体材料基地开工!

    此次项目从筹划到正式破土动工,上海新阳仅用了不到六个月时间,展现了项目推进的高效率。这一速度部分得益于上海市松江区优质的营商环境,公司董事长王福祥在开工仪式上感慨道,“我们深切感受到了松江区各部门‘店小二’式的服务精神和‘跨前一步’的担当意识”。
    半导体材料集成电路关键工艺材料
    2025-10-30 10:28:28
  • 注资5000万!河南钻石巨头跨界半导体,落子海南!

    近些年很多领域的企业开始涉足半导体产业,惠丰钻石自身,可能也是因为其传统的下游市场需求,开始出现疲软的迹象而选择布局半导体——其2025年上半年金刚石微粉销售收入同比下滑24.86%,金刚石破碎料收入同比下降52.76%。
    惠丰钻石金刚石微粉半导体材料
    2025-10-20 10:06:01
  • 全光驱动计算机大突破:可编程芯片首次用光训练神经网络

    美国宾夕法尼亚大学的研究团队成功开发出了首款极具创新性的可编程芯片。这项突破有望大幅加快AI训练速度,同时降低能源消耗,并为研制全光驱动计算机奠定基础。
    可编程芯片半导体材料
    2025-04-21 14:49:59
  • 国产第三代半导体掀起扩产浪潮!2024年度中国第三代半导体技术十大进展重磅揭晓

    从“2024年度中国第三代半导体技术十大进展”中可以看出,国产第三代半导体正在全球范围内掀起扩产浪潮!在实现半导体技术突破的同时,还显著提升芯片出口量。
    第三代半导体半导体材料
    2024-12-10 16:50:35
  • 性能提升20倍!美国全新纳米级3D晶体管面世

    这款晶体管堪称迄今为止最小的3D晶体管,其性能与功能不仅与现有硅基晶体管不相上下,甚至在某些方面还实现了超越。
    半导体材料纳米级3D晶体管
    2024-11-07 11:09:30
  • 总投资超100亿!丽豪清能“杀”到非洲

    据外媒报道,阿曼10万吨硅料项目投资额超13.5亿美元(约合人民币95.87亿元)。按此计算,丽豪清能项目投资额将超过100亿人民币。
    半导体材料
    2024-11-05 11:39:09
版权与免责声明:

凡本站注明“来源:智能制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智能制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本站授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:智能制造网”。违反上述声明者,本站将追究其相关法律责任。

本站转载并注明自其它来源(非智能制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、平台或个人从本站转载时,必须保留本站注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:智能制造网”,本站将依法追究责任。

鉴于本站稿件来源广泛、数量较多,如涉及作品内容、版权等问题,请与本站联系并提供相关证明材料:联系电话:0571-89719789;邮箱:1271141964@qq.com。

不想错过行业资讯?

订阅 智能制造网APP

一键筛选来订阅

信息更丰富

推荐产品/PRODUCT 更多
智造商城:

PLC工控机嵌入式系统工业以太网工业软件金属加工机械包装机械工程机械仓储物流环保设备化工设备分析仪器工业机器人3D打印设备生物识别传感器电机电线电缆输配电设备电子元器件更多

我要投稿
  • 投稿请发送邮件至:(邮件标题请备注“投稿”)1271141964.qq.com
  • 联系电话0571-89719789
工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台
智能制造网APP

功能丰富 实时交流

智能制造网小程序

订阅获取更多服务

微信公众号

关注我们

抖音

智能制造网

抖音号:gkzhan

打开抖音 搜索页扫一扫

视频号

智能制造网

公众号:智能制造网

打开微信扫码关注视频号

快手

智能制造网

快手ID:gkzhan2006

打开快手 扫一扫关注
意见反馈
我要投稿
我知道了