$ @3 m$ Z6 Y, ~8 O" r 跨越鴻溝tvb now,tvbnow,bttvb/ J9 {* \1 N5 Z+ h( k+ a
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看著今天晶能光電硅襯底LED技術的成功,很多人艷羨不已。但鮮有人知的是,彼時他們選擇硅襯底技術路線,曾被斥為異想天開。 8 c6 Z5 L+ D! S' a# w 4 N# x% X# ]5 ~+ ] 質疑並非毫無來由。同40多年前曾經研究硅襯底的IBM及馬德伯格大學等知名企業和院校相比,這支最初僅有幾人的研發團隊,無論資金實力還是研發實力都有著巨大懸殊。從選擇硅襯底技術路線的那天起,唱衰聲便不絕於耳。/ V0 V9 h, V; A) ?) U+ s* {
# m# R5 H1 c* C9 @/ v# e 回首當年,王敏坦陳那是一段“在黑暗中摸索”的歷史。不過,面對冷嘲熱諷,他淡然一笑——不反擊亦不回避。他説,有質疑很正常,“質疑是另外一種動力,最好的回答是把事情做好,用事實説話”。+ B O: U; Y- s8 H
h9 S: H5 o' s/ Z- ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 于硅襯底LED技術而言,最大的“攔路虎”是硅和氮化鎵材料的熱失配和晶格失配,如何攻克這一世界級難題?患有嚴重腰椎間盤突出椎管狹窄症的江風益身先士卒,在實驗室準備了一張床,吃睡在那裏,每天十幾個小時不間斷地試驗。經過3000多次的嘗試,他們終於迎來“雨後彩虹”:在硅上成功生長出氮化鎵發光薄膜,達到實用水準。 " G& H9 l `, A2 ~+ c, |1 O) |9 V! G$ Z
“下一步,要産業化!新時代,我們沒有理由再點洋半導體燈!”初嘗成果喜悅的江風益,這樣憧憬著未來。 y- o7 T2 @) \
- \, E% h6 S' V2 B$ C4 Z5.39.217.77 “理想很豐滿,現實很骨感”。憶及晶能光電在硅襯底LED産業化路上幾次瀕臨生死邊緣的過往,如今發色已漸白的王敏感慨,“當年的選擇全憑一腔熱血,若早早預料到會有此後的種種,可能會畏懼”。公仔箱論壇9 f3 _+ I( `# V9 Q$ G
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的確,硅襯底LED技術實驗室階段取得成功,只是萬里長征走完了第一步。正如現任晶能光電首席技術官趙漢民所説,研發成功和實現量産是兩個完全不同的階段,在研發階段,100個樣品中有1個合格就算成功了,但實現産業化,你要保證100個都是合格的,這中間要跨越的鴻溝難以想像。9 Y6 v8 k A( K9 g! a
中美科學家聯手攻克世界難題 奈米材料硼烯誕生TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" H4 k' [) C. F" R
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[% [" b6 i* ~8 F; r7 ^tvb now,tvbnow,bttvb一個困擾世界凝聚態物理和材料物理界多年的難題近日被攻克。美國阿貢國家實驗室、中國南開大學、紐約州立大學石溪分校、美國西北大學的科學家合作研究,首次獲得了只有單原子厚度的二維硼材料——“硼烯”。該材料因其優越的電學、力學、熱學屬性,被科學界寄予厚望,或將成為繼石墨烯之後又一種“神奇奈米材料”。相關研究成果發表在18日出版的《科學》雜誌上。《科學》、《自然》分別刊登評論文章進行亮點報道。tvb now,tvbnow,bttvb, v8 ] r" \* B- E: b
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石墨烯有了“兄弟”公仔箱論壇) w) Q9 z( R2 {* I" v0 m
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石墨烯是一種呈蜂巢狀排列的單層碳原子結構,是目前已知的最薄、最堅硬的奈米材料。繼石墨烯之後,科學家希望找到更多具有優良特性的二維材料。元素硼因是碳的“近鄰”而成為首要目標。然而,被稱為石墨烯“兄弟”的硼烯並非自然存在,只能人工合成。科學家對硼烯的理論結構預測已逾10年之久,但從未成功合成。即便有個別的薄膜等樣品,其結構也是異常複雜。因此,硼烯的製備成為國際凝聚態物理及材料物理界公認的世界難題。 - H+ b9 x C7 R& ?) ?7 w公仔箱論壇+ `+ s8 M6 ^: Z+ O8 U0 U# I
2014年,南開大學物理學院周向鋒教授、王慧田教授和紐約州立大學石溪分校奧甘諾夫教授等基於進化演算法結合第一性原理計算,預測了一個獨特的二維硼結構。該研究進一步激發了實驗學家挑戰合成硼烯的興趣。美國阿貢國家實驗室、南開大學、紐約州立大學石溪分校和美國西北大學等研究單位合作,利用高真空原子濺射的方法,首次在銀的表面成功生長出褶皺的單原子層硼烯。聯合團隊獲得的實驗結果與理論模型幾乎完全符合。南開大學團隊承擔了該研究的理論計算工作。5.39.217.77+ ^( P+ r% e" @, \- s
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強度比石墨烯高TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, Z! r# J$ ]8 l! ~1 f9 e9 \ x9 T
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此次獲得的硼烯材料具有優越的各向異性的電導性質和罕見的“負泊松比”現象。所謂“各向異性電導”是指由於硼烯的原子排列結構使得其表面呈現出“褶皺”,而這樣的結構決定了硼烯導電屬性具有方向性。而水準拉伸導致垂直方向膨脹的“負泊松比”現象也令硼烯的應用更加多樣化。 ' H2 Y/ y# i$ g + h& F5 v6 u' X+ K 眾所週知,石墨烯是目前世界上最硬的二維材料。該研究顯示二維硼在某個方向上比石墨烯的強度還要高。如此優越的力學性質,加上特殊的電學性質和熱學性質,硼烯的應用前景將十分寬廣。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! f3 c3 {: n0 K+ x+ ~7 d' S# `/ A