中國粉體網(wǎng)訊 有關(guān)石墨烯這種材料,我們已經(jīng)聽到了太多的消息了。作為一種新型材料,直到2004年的時候才被英國曼徹斯特大學的物理學家安德烈-蓋姆和康斯坦丁-諾沃肖洛夫共同發(fā)現(xiàn),兩人也因此共同獲得了2010年的諾貝爾物理學獎。而現(xiàn)在,除了我們已知的在電池方面的影響之外,這種材料還將在其它方面產(chǎn)生用途。
而隨著光子芯片和納米光學技術(shù)的發(fā)展,舊式磨砂玻璃鏡片已經(jīng)無法繼續(xù)小型化。而近期,澳大利亞斯威本科技大學則在這一方面取得了突破,他們已經(jīng)開發(fā)出一種厚度僅有十億分之一米厚的石墨烯微鏡頭。能夠清晰的拍下單個細菌大小的圖像,與此同時,其必將在電子產(chǎn)品,納米衛(wèi)星及計算機等領(lǐng)域產(chǎn)生影響。
在這項技術(shù)的開展當中,最大的障礙來自于“衍射極限”——即從理論上限制了特定鏡頭的解析度。在以往,人們也嘗試通過全息,激光,電子等方法來客服衍射極限,雖然也取得了一定的成功,但由于成本過高且過程復(fù)雜,并非十分適用。
而現(xiàn)在,該團隊突破來自于微光子中心的博士研究生鄭曉瑞(音譯),他使用石墨烯氧化物形成了一個透鏡。該材料使得團隊能夠打造出只有紙張1/300薄、重量不到1微克的超薄平面式透鏡。這是通過有效地“印刷”鏡頭而達成的,其解決方案是先噴涂一層石墨烯氧化物,然后通過激光將之“塑!背蓤A形。
一旦這種技術(shù)發(fā)展成熟的話,必將在多種領(lǐng)域產(chǎn)生深遠的影響,這無疑是一件對人類科技具有重大意義的研究。而該研究結(jié)果也被發(fā)表在了近日出版的《自然通訊》上。
而隨著光子芯片和納米光學技術(shù)的發(fā)展,舊式磨砂玻璃鏡片已經(jīng)無法繼續(xù)小型化。而近期,澳大利亞斯威本科技大學則在這一方面取得了突破,他們已經(jīng)開發(fā)出一種厚度僅有十億分之一米厚的石墨烯微鏡頭。能夠清晰的拍下單個細菌大小的圖像,與此同時,其必將在電子產(chǎn)品,納米衛(wèi)星及計算機等領(lǐng)域產(chǎn)生影響。
在這項技術(shù)的開展當中,最大的障礙來自于“衍射極限”——即從理論上限制了特定鏡頭的解析度。在以往,人們也嘗試通過全息,激光,電子等方法來客服衍射極限,雖然也取得了一定的成功,但由于成本過高且過程復(fù)雜,并非十分適用。
而現(xiàn)在,該團隊突破來自于微光子中心的博士研究生鄭曉瑞(音譯),他使用石墨烯氧化物形成了一個透鏡。該材料使得團隊能夠打造出只有紙張1/300薄、重量不到1微克的超薄平面式透鏡。這是通過有效地“印刷”鏡頭而達成的,其解決方案是先噴涂一層石墨烯氧化物,然后通過激光將之“塑!背蓤A形。
一旦這種技術(shù)發(fā)展成熟的話,必將在多種領(lǐng)域產(chǎn)生深遠的影響,這無疑是一件對人類科技具有重大意義的研究。而該研究結(jié)果也被發(fā)表在了近日出版的《自然通訊》上。