一种新型超光速脉冲技术如上图所示,光击中沉积在金属衬底上的分子晶格。这些分子能迅速地与下面的金属交换能量,这种机制可有助于实现晶格中发射的更快荧光,缩短其响应时间。图片来源:麻省理工学院 称为分子聚集体的二维材料是一种非常有效的光发射器,其工作原理不同于典型的有机发光二极管(OLED)或量子点。但是,它们作为新型光电子器件的组件的潜力受到了相对较慢的响应时间的限制。现在,麻省理工学院、加州大学伯克利分校和美国东北大学的研究人员找到了一种克服这种局限性的方法,将为这种材料开辟了多种应用领域。 研究结果发表在《美国国家科学院的学报》上,其作者有麻省理工学院机械工程副教授Nicholas X. Fang、postdocs Qing Hu和Dafei Jin等五人。 为了提高这些二维分子聚集体(2DMA)的响应时间的关键技术,Fang和他的团队发现,对材料涂覆一层薄薄的金属如银材料。二维分子聚集体和金属之间会发生一些相互作用,只有几纳米厚度的增强材料可以让光脉冲的速度加快超过十倍。 |