- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
杨女士
- Contact:
Ms. Yang
- 手机:
15387765051(同微信)
- Mobile Phone:
+86-15387765051
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
np15387765051@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
科学家成功将光束限制在原子尺度内
信息来源:本站 | 发布日期: 2018-04-26 08:41:37 | 浏览量:1468695
据新华社北京电 一个国际团队在新一期美国《科学》杂志上说,他们利用石墨烯等材料成功将光束限制在一个原子大小的尺度内,刷新了光束限制微观尺度的新纪录。这一成果有助于研制更小尺寸的光学元件。光子因运动速度极快等性质,被广泛用于通信传输等领域,例如计算机芯片…
光子因运动速度极快等性质,被广泛用于通信传输等领域,例如计算机芯片内的传感装置、纳米激光器等。许多科学家致力于进一步缩小光学元件尺寸,此前已实现用金属材料将光束限制在光波尺度范围,但需要耗费很高的能量。
在^研究中,西班牙光子科学研究所科学家与葡萄牙米尼奥大学、美国麻省理工学院同行一起,使用新材料构造出一种新型纳米尺度光学元件。他们将一层六方氮化硼铺在一层石墨烯上,并在最表层铺设了金属棒阵列。
六方氮化硼是绝缘体,而石墨烯是性质独特的半导体材料。光子在石墨烯中以等离子体形式传播,后者是光子与自由电子耦合产生的一种局域震荡电磁波。
“最初我们想寻找一种激发石墨烯中等离子体的新方法。在研究过程中,我们发现光束限制(效应)比以前更强烈,额外(能量)损失更小。”论文^作者、光子科学研究所的戴维·伊兰索解释说。
研究人员让红外线光束穿过上述装置,以观察被激发的等离子体如何传播。为了试探光束传播的极限空间,研究人员不断缩小金属和石墨烯之间的距离。他们发现,当金属和石墨烯间仅隔一层六方氮化硼,被激发的等离子体仍能在一个原子厚度的通道内自由通行。
研究人员说,施加电压可以成为控制通道内等离子体传播的开关。这项研究意味着,将光束传播限制在原子尺度的通道中完全可行。这一成果将有助于研制新的光学通信元件及纳米尺度光学传感器等。
-
2026-06-06 14:35:17
六方氮化硼凭借其化学稳定性与可调控电子结构,作为一种固态储氢介质受到广泛关注。本综述总结了六方氮化硼纳米结构的合成方法与性能增强策略。研究证实…
-
2026-05-30 09:44:03
快速工业化和日益增长的能源需求加速了无机污染物的释放,对生态系统和人类健康构成严重威胁。尽管已探索了各种水处理技术,但许多技术存在成本高、产生…
-
2026-05-11 08:48:17
研究背景碳化硼(B₄C)作为一种结构陶瓷材料,因其极高的硬度、低密度和优异的化学稳定性,在装甲防护、核屏蔽和精密研磨等领域具有重要应用。然而,其…
-
2026-05-08 08:18:20
新兴技术的快速发展,尤其是人工智能和第三代半导体的出现,推动了高功率密度电子系统对高效热管理的需求激增。聚合物基导热复合材料兼具聚合物的柔韧性…
-
2026-05-05 08:33:42
导读 近日,暨南大学杨先光课题组在宽禁带半导体光电器件领域取得重要进展,成功实现铟掺杂六方氮化硼 / 氮化镓(In‑doped hBN/GaN)异质结的电压调控…
-
2026-04-27 08:32:02
日前,华北理工大学团队领导开发的科研成果“压力诱导制备纳米球形氮化硼”发表在“金刚石材料”期刊上,这种高效新颖的粉体制备方法及其机理不仅有利于…