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ज़ियामेन यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम की नवीनतम उपलब्धि: डीप अल्ट्रावॉयलेट ल्यूमिनेंस की तीव्रता लगभग 2 गुना बढ़ गई है

Mar 31, 2022

हाल ही में, ज़ियामेन विश्वविद्यालय के एक शोध दल ने एक चम्फर्ड पिरामिड/टेबल-आकार के कृत्रिम नैनोस्ट्रक्चर को अभिनव रूप से डिज़ाइन किया है। नैनोइप्रिंटिंग, सूखी नक़्क़ाशी तकनीक और गीली नक़्क़ाशी प्रक्रिया के संयोजन के माध्यम से, प्रकाश उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य 234 एनएम (AlN) 8/(GaN) 2 जितना छोटा है सक्रिय परत रूप (0001), (10-13) और (20- 21) सूक्ष्म नियंत्रणीय कोणों के साथ क्रिस्टल विमानों के समूह। दिलचस्प बात यह है कि ये क्रिस्टल प्लेन नैनोस्ट्रक्चर में गहरी पराबैंगनी प्रकाश तरंगों के प्रसार और निष्कर्षण मोड को नियंत्रित कर सकते हैं, पारंपरिक प्लानर संरचनाओं में आउटगोइंग लाइट के छोटे शंकु कोण की सीमा को प्रभावी ढंग से तोड़ सकते हैं, और गहरी पराबैंगनी प्रकाश की निष्कर्षण दक्षता में काफी सुधार कर सकते हैं।

 

शोध से पता चलता है कि क्रिस्टल फेस-कंट्रोलेबल इनवर्टेड पिरामिड/टेबल स्ट्रक्चर की शुरुआत के बाद, टीएम और टीई पोलराइज्ड लाइट को प्लेनर स्ट्रक्चर की तुलना में क्रमशः 5.6 गुना और 1.1 गुना बढ़ाया जाता है, और कुल चमकदार 234 एनएम की गहरी पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य पर तीव्रता लगभग 2 प्रतिशत बढ़ जाती है। बार। यह शोध कार्य डीप अल्ट्रावायलेट शॉर्ट-वेव लाइट-उत्सर्जक उपकरणों की दक्षता में सुधार के लिए एक नया विचार प्रदान करता है, और माइक्रो-आकार के एल ई डी और जैसे ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक विस्तारित होने की उम्मीद है। गहरे पराबैंगनी डिटेक्टर।

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चित्रा 1. (ए) nanoimprinting द्वारा nanopore सरणियों के निर्माण की प्रक्रिया के योजनाबद्ध आरेख; (b)-(c) (AlN)8/(GaN)2 अल्ट्राशॉर्ट-अवधि सुपरलैटिस का संरचनात्मक लक्षण वर्णन; (d)-( f) नैनोहोल की सूक्ष्म आकृतियाँ और (g)-(h) उल्टे पिरामिड/टेबल नैनोहोल सरणियाँ

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चित्रा 2. (ए) पारंपरिक प्लानर, गोलाकार नैनोहोल और चम्फर्ड पिरामिड/टेबल नैनोहोल का फोटोल्यूमिनेशन स्पेक्ट्रा; (बी) आंतरिक क्वांटम दक्षता, टीई / टीएम प्रकाश निष्कर्षण दक्षता और तीन नैनोस्ट्रक्चर फैक्टर वितरण प्लॉट की समग्र चमकदार तीव्रता में वृद्धि।

 

The related research results were published in the Royal Society of Chemistry journal Nanoscale under the title of "Enhancing deep-UV emission at 234 nm by introducing a truncated pyramid AlN/GaN nanostructure with fine-tuned multiple facets" and recommended as the cover research work of the journal ( Back Inside Cover). The relevant testing work was supported by the research group of Professor Yang Zhizhong of National Taiwan University.