copyright 123456
根据国外媒体报道,欧盟委员会日前向石墨烯旗舰组织(Graphene Flagship Consortium)投资10亿欧元,用于进一步开发石墨烯这种新型材料。 123456
石墨烯被归类为一种2D结构,厚度仅和一个原子相当。它是人类所能生产出的最坚硬材料,比钢的强度还要高300倍,同时也是最轻和最佳的内导体之一。此前,三星已经使用石墨烯制作了一款25英寸柔性触控屏。 123456
石墨烯旗舰组织由欧盟内74家公司和学术机构组成。其中就包括诺基亚。诺基亚执行副总裁兼首席技术官Henry Tirri在官方博客中解释了为什么公司会对石墨烯感兴趣:
“诺基亚对于能够参与这个项目感到十分荣幸,我们在这个领域里也扎根颇深――早在2006年,我们就已经开始研究石墨烯。自那之后,我们发现了现代计算环境中多个可以使用这种材料的领域。我们已经做出了一些非常有前景的成绩,但我认为最伟大的发明还有待探究。” 123456
石墨烯对于诺基亚和未来WP系列手机来说可能意义特殊,公司在未来的生产线上将如何使用这种材料,也让人非常好奇和期待。(Eskimo)
123,123
石墨烯结构 123456
据国外媒体报道,诺基亚已经接到了欧盟未来和新兴技术(FET)项目提供的13.5亿美元拨款,开发世界上最坚硬的材料--石墨烯。
石墨烯是一种2D结构材料,只有一个原子的厚度,是目前为止最坚硬的材料,硬度是钢铁的300倍,也是现存最轻的导体之一。
除诺基亚外,研究石墨烯材料的石墨烯旗舰组织(Graphene Flagship Consortium)还包含了另外73家企业和学术机构。诺基亚已经获得了欧盟FET项目提供的13.5亿美元拨款,开发石墨烯实际应用。 123,123
“对于能够参与这一项目我们感到十分自豪,我们在这一领域拥有深厚的底蕴,在2006年就已经首次开始研究石墨烯,”诺基亚首席技术官兼执行副总裁亨利·特里(Henry Tirri)表示,“自此之后,我们已经确认石墨烯可以应用到现代计算环境中的多个领域。目前为止,我们已经做了一些极具希望的工作,但我认为最为伟大的创新仍未发现。而石墨烯恰好是我们欧洲价值链所有重要厂商准备将其用于应用的领域。从这个角度讲,欧洲的研发投资是一种非常高效和充满希望的做法。”
“过去18个月,我们已经看到了欧洲学术界和业界就展开合作付出的巨大努力,”诺基亚传感器和材料技术实验室主管塔帕尼·雷汉恩(Tapani Ryhnen)表示,“现在我们拥有了取得全面成功的所有要素,我们认为二维材料将以多种方式影响业界价值链,为新产品、服务和经济增长创造机会。”
123456
雷汉恩认为,石墨烯不大可能成为产品规范,但它将被用于通过改善现有材料和产品的方式改善产品。
“使用石墨烯制造产品肯定会在多个不同产业领域实现,通过介绍给欧盟组织内部不同市场的用户,我们将开始开发出使人类受益的现实世界应用。”
copyright 123456
“而且,这种技术将从根本上改善众多材料的属性。它发现于欧洲,我们对能够极早的参与到其中,并成为组织的一员感到非常自豪。我们已经建立了一支强大的研发团队,他们可与我们的合作伙伴展开世界级研究。” 123456
“我们将保持密切关注,相信它会在不久的将来以某种方式对我们的产品产生直接影响。”
诺基亚申请石墨烯光传感器专利
2012年8月16日公开了芬兰诺基亚2011年2月申请、采用了石墨烯的光传感器专利文件。该文件提出了(1)光吸收层和(2)前置放大器用FET通道层采用两层石墨烯的光传感器。专利文件举出了采用石墨烯的理由:前置放大器基本透明而不会遮光;因前置放大器可与光检测层一体化制作,因而可将容量控制在一定数值;构造简单;材料成本低;可用于检测紫外线、可见光和红外线等大范围波长的“光”;可检测只有1~2个光子的微弱光线等。

123,123
光传感器采用的具体构造为,将光检测层以及在其上形成的前置放大器、在光检测层下形成的彩色滤光片构成的单元层叠三层。光检测层由可吸收光的多层石墨烯和金属电极构成。
前置放大器将单层或双层石墨烯纳米带用作FET通道,将光检测层的电极用作栅极电极。彩色滤光片起到反射红(R)、绿(G)、蓝(B)光的作用。
三层单元的彩色滤光片的配置为从上到下依次反射B、G和R三色光线,因此可以获得三层光检测层各自的输出差分等,从而可检测出RGB光线来。关于制造工艺,专利文件仅提到“可采用合适的制造方法,比如化学气相沉积(CVD)法”等,没有公布详细情况。 内容来自123456
关于石墨烯纳米带,也没有提及具体的形状、边界种类和带隙大小等。诺基亚于2011年5月参与了欧洲EU石墨烯研究项目“Graphene Flagship”的启动。该项目预定2013年初开始研究工作,计划在约10年的时间里投入1亿欧元的预算。
上一篇:热塑性树脂碳纤维复合材料难公关