这个与石墨烯有关的发现 可让手机实现真正的折叠

窦卫东告诉记者,小到手机,大到航天飞机,必须突破的第一瓶颈是采用何种新材料。窦卫东和他的研究团队通过不断的实验探索,详细地研究了有机光电器件的两个核心问题,即“有机/无机界面电子结构”和“有机薄膜有序调控”,为基于石墨烯电极的有机半导体器件的优化提供了理论和技术支持。同时,通过全新的在Ni基石墨烯制备方面提出有氧辅助石墨烯制备方法,初步实现了石墨烯厚度的可控性生长,为认识石墨烯CVD生长的机制提供了新的视角。

手机在改变了人们生活的同时也在不断的自我革新:变轻、变薄、变智能,随着手机的更新迭代,不少厂商开始在手机屏幕上做起了“文章”,无边框、曲屏甚至是卷曲。“要让手机真正做到折叠自如,其实还有很长一段路要走。”绍兴文理学院物理系副教授窦卫东如是说。

现在市面上炒作的可弯曲手机实际上便携性还是不理想的,因为受材料的限制,手机的正面屏幕可以用有机可弯曲材料,背面的集成电路板仍然是刚性的,只能做成一块或者一节,然后像链条一样柔性连接起来,这从很大程度上限制了手机屏幕的折叠。而窦卫东在浙江省自然科学基金的资助下探索新型有机石墨烯材料制成的有机光电器件,以取代手机背面的集成电路板。

这个与石墨烯有关的发现 可让手机实现真正的折叠

图为窦卫东在实验室

有机光电器件,是由具有光电转化功能的有机材料制成的器件。形象地说,有机光电器件就像是金属上刷上一层有机物质,这种有机物质被称为有机薄膜,在电场的激发下会有发光现象。窦卫东通过实验对有机薄膜和基底间的界面进行修饰,实现了有机分子的有序排列,改进了载流子的传输速率,从而提高了有机光电材料的性能。“以手机屏幕为例,如果手机显示屏内分子分布均匀、排列规则,显示屏就会跨越现在的平板模式,怎么变形都不会影响发光效果,这样手机屏就有可能实现折叠、随意变形等功能,想想是不是就很炫酷?”

窦卫东告诉记者,小到手机,大到航天飞机,必须突破的第一瓶颈是采用何种新材料。窦卫东和他的研究团队通过不断的实验探索,详细地研究了有机光电器件的两个核心问题,即“有机/无机界面电子结构”和“有机薄膜有序调控”,为基于石墨烯电极的有机半导体器件的优化提供了理论和技术支持。同时,通过全新的在Ni基石墨烯制备方面提出有氧辅助石墨烯制备方法,初步实现了石墨烯厚度的可控性生长,为认识石墨烯CVD生长的机制提供了新的视角。

他说,可以想象,不远的将来,当人们从口袋里摸出一块小小的材料,打开来就是一款很大屏幕的可折叠手机。

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