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竹子方面论文范文参考文献,与gocheck文检测试题相关毕业论文

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ouroftheimage.'

ThelayersoftheGSTsandwicharecreatedusingasputteringtechniquewhereatargetisbombardedwithhighenergyparticlessothatatomsfromthetargetaredepositedontoanothermaterialasathinfilm.

"Becausethelayersthatmakeupourdevicescanbedepositedasthinfilmstheycanbeincorporatedintoverythinflexiblematerials—wehavealreadydemonstratedthatthetechniqueworksonflexibleMylarsheetsaround200nmthick,"saidProfessorBhaskaran."Thismakesthempotentiallyusefulfor'smart'glasses,foldablescreens,windshielddisplays,andevensyntheticretinasthatmimictheabilitiesofphotoreceptorcellsinthehumaneye."

PeimanHosseiniofOxfordUniversity'sDepartmentofMaterials,firstauthorofthepaper,said:"Ourmodelsaresogoodatpredictingtheexperimentthatwecantuneourprototype'pixels'tocreateanycolourwewant—includingtheprimarycoloursneededforadisplay.Oneoftheadvantagesofourdesignisthat,unlikemostconventionalLCDscreens,therewouldbenoneedtoconstantlyrefreshallpixels,youwouldonlyhavetorefreshthosepixelsthatactuallychange(staticpixelsremainastheywere).Thismeansthatanydisplaybasedonthistechnologywouldhaveextremelylowenergyconsumption."

Theresearchsuggeststhatflexiblepaper-thindisplaysbasedonthetechnologycouldhavethecapacitytoswitchbetweenapower-saving"colore-readermode",andabacklitdisplaycapableofshowingvideo.Suchdisplayscouldbecreatedusingcheapmaterialsand,becausetheywouldbesolid-state,promisetobereliableandeasytomanufacture.Thetiny'nano-pixels'makeitidealforapplications,suchassmartglasses,whereanimagewouldbeprojectedatalargersizeas,evenenlarged,theywouldofferveryhigh-resolution.


该文网址:http://www.sxsky.net/xie/0704968.html

ProfessorDavidWrightoftheDepartmentofEngineeringattheUniversityofExeter,co-authorofthepaper,said:"AlongwithmanyotherresearchersaroundtheworldwehavebeenlookingintotheuseoftheseGSTmaterialsformemoryapplicationsformanyyears,butnoonebeforethoughtofbiningtheirelectricalandopticalfunctionalitytoprovideentirelynewkindsofnon-volatile,high-resolution,electroniccolourdisplays—soourworkisarealbreakthrough."

ProfessorBhaskaransaidthatthediscoverywouldnothavebeenpossiblewithoutthesupportoftheUK'sEngineeringandPhysicalSciencesResearchCouncil(EPSRC):"EPSRChavebeenfundingourfundamentalresearchandthischancediscoveryshowsjustwheresupportforso-called'blueskies'researchcanlead."

ThephasechangematerialusedwasthealloyGe2Sb2Te5(germanium-antimony-telluriumorGST)sandwichedbetweenelectrodelayersmadeofindiumtinoxide(ITO).

Source:OxfordUniv.

"纳米像素"有望实现轻薄,灵活的高分辨率显示器

(图为)利用该技术绘制的静止图:每个图像仅70微米,小于人类头发的宽度.

新发现将有可能创造只有几百纳米的像素,我们可能因此制造出超高分辨率,极薄的显示屏,并应用于"智能"眼镜,合成视网膜柔性显示器以及可折叠屏幕等.

牛津大学科学家领导的团队研究了相变材料电学和光学性质之间的联系(即可以从非晶态转变为晶态材料).他们发现,通过将一层7纳米厚的相变材料(GST)夹在两层透明电极夹中间,他们可以用微小的电流在此三明治"堆栈"中进行图像"绘制".

最初的静止图像是使用原子力显微镜获得的,但科研团队进一步证明了这样微小的"堆栈"可以变成原型类像素装置.这些"纳米像素"只有300乘300纳米大小,可以任意接通和关闭,并产生色点进而形成一个超高分辨率显示的堆.

该研究报告发表于本周的《自然》杂志.

虽然工作仍处于实现其潜力的早期阶段,但牛津队已经向伊西斯创新-牛津大学商业技术公司提交专利.伊希斯现在正在与对评估技术感兴趣的公司及投资者讨论显示器的问题.

"我们并不打算发明一种新的显示器,"牛津大学材料系哈里什巴斯卡兰教授,研究领导人这样说."我们探讨了相变材料电学和光学特性之间的关系,然后就做了这个几纳米厚的GST"三明治"层.我们发现,我们不仅能在堆栈中创建图像,而且让我们更惊讶的是,薄层GST实际上能给我们更好的对比.我们还发现,改变底层电极的大小能使图像的颜色改变."

GST夹心层使用了溅射技术,其中一个靶子会让高能量粒子轰击,这样靶心的原子就会沉积到另一种材料上形成薄膜.

"因为这使我们的设备层可沉积为薄膜,从而可以被变为非常薄的柔性材料——我们已经证明这一技术可以用在约200nm厚的柔性聚酯薄膜片上,"巴斯卡兰教授说."这使得它们在"智能"眼镜,可折叠屏幕,挡风玻璃,甚至是模仿人眼感光细胞的人造视网膜能力中发挥作用."

论文第一作者,牛津大学材料系的PeimanHosseini说:"我们的模型都是很好的预测实验,我们可以调整原型"像素"以创造我们想要的任何颜色,包括显示器所需的原色.我们设计的一个优点是,它不像传统的LCD屏幕,没有必要不断刷新所有像素,而你只需要更新那些真正需要改变的像素(保持那些静态像素).这意味着,基于这种技术,任何显示器会有极低的能源消耗."

研究表明,基于该技术的柔性超薄显示器可以在彩色电子阅读器"省电"模式之间切换,并且能够进行视频背光显示.这种显示器可以使用廉价材料,并且因为他们是固态,那么是可靠的并且易于制造.微小纳米像素让它成为理想的应用,如智能眼镜,其图像将会放到更大的尺寸,甚至是扩大,并且会提供非常高的分辨率.

论文合着者,埃克塞特大学工程系的DavidWright教授说:"我们和世界各地的研究人员一起,一直在寻找多年来这些GST材料的记忆性应用,但之前结合电气和光学功能的人都没能完全提供非易失性,高分辨率,电子彩色显示的新类型,因此我们的研究工作是一个真正的突破."

巴斯卡兰教授说,如果没有英国工程与物理科学研究理事会(EPSRC)的支持,该发现是不可能的:"EPSRC一直资助我们的基础研究,而这次偶然发现表明,所谓的"蓝天"研究是可行的."

(研究)使用的相变材料是合金Ge2Sb2Te5(锗锑碲或GST),它夹在铟锡氧化物(ITO)电极层之间.

来源:牛津大学

Buildingupbamboo

Bambooconstructionhastraditionallybeenratherstraightforward:Entirestalksareusedtocreatelatticededifices,orwoveninstripstoformw

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