โครงสร้างนาโนทำให้หน้าจอ e-reader สว่างขึ้น

โครงสร้างนาโนทำให้หน้าจอ e-reader สว่างขึ้น

กำลังคิดที่จะนำ e-reader ของคุณไปเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนนี้หรือไม่? การนั่งอาบแดดเพื่อไล่ตามหนังสือทุกเล่มที่คุณไม่มีเวลาอ่านอาจสนุกยิ่งขึ้นในไม่ช้า ด้วยเทคโนโลยีหน้าจอสะท้อนแสงแบบใหม่ที่ทำงานโดยไม่มีแสงพื้นหลัง พัฒนาและเพื่อนร่วมงานของสวีเดน เทคโนโลยีนี้มีพื้นฐานมาจากโครงสร้างนาโนที่เปลี่ยนสีได้ และอาจเป็นทางเลือกที่มีแนวโน้มดีสำหรับหน้าจอดิจิทัลที่ใช้พลังงานมาก

ซึ่งใช้ในสมาร์ทโฟน

และแท็บเล็ตในปัจจุบัน หน้าจอดิจิตอลทั่วไปต้องใช้ไฟแบ็คไลท์เพื่อให้ข้อความหรือภาพที่แสดงผลสว่างขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงต้องการพลังงานเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังหมายความว่าบางครั้งหน้าจอจะมืดเกินไปที่จะใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีแสงแดดจ้า

เพื่อแก้ปัญหานี้ นักวิจัยได้สำรวจวิธีการผสมผสานสิ่งที่เรียกว่าสีโครงสร้างเข้ากับ “กระดาษอิเล็กทรอนิกส์” ของจอแสดงผลแบบสะท้อนแสง วัสดุที่แสดงสีโครงสร้างไม่มีสีย้อมและสารสี แต่จะอาศัยโครงสร้างนาโนที่สะท้อนหรือกระจายคลื่นแสงในบางความถี่ และไม่จางหายไปตามกาลเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโครงสร้างนั้นทำจากโลหะ “โนเบิล” ที่มีปฏิกิริยาน้อย เช่น ทองคำหรือแพลทินัม

ไม่สว่างเพียงพอเทคนิคหนึ่งที่มีแนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสีโครงสร้างคือการรวมโครงสร้างนาโนที่เป็นโลหะเข้ากับวัสดุที่เป็นอิเล็กโทรโครมิก นั่นคือพวกมันจะเปลี่ยนสี

เมื่อมีการใช้แรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กกับพวกมัน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ อุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุอิเล็กโทรโครมิกทังสเตนไตรออกไซด์ (WO 3 ) มักจะไม่มีความบริสุทธิ์ของสี (ความเป็นสี) และไม่สว่างเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงทีมงาน อธิบายว่าการขาดความสว่าง (การสะท้อนแสงต่ำ) 

ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับนักออกแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีเพียงเศษเสี้ยวของพื้นผิวของจอแสดงผลเท่านั้นที่จะแสดงสีที่กำหนดเมื่อใช้พิกเซลย่อยที่จัดเรียงเคียงข้างกัน เพื่อลดจำนวนพิกเซลย่อยที่ต้องการ พวกเขาจำเป็นต้องสร้างพื้นผิวอิเล็กโทรโครมิกที่สามารถแสดงสีต่างๆ

ได้มากมาย

การออกแบบกลับด้านในการศึกษาล่าสุดของพวกเขา Dahlin และเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาโครงสร้างนาโนอิเล็กโทรโครมิกแบบอนินทรีย์ชนิดใหม่ที่มีทั้งการสะท้อนแสงสูงและช่วงสีที่ยอดเยี่ยม พวกเขาทำสิ่งนี้โดยการปรับเปลี่ยนการออกแบบวัสดุที่ยืดหยุ่นบางเฉียบตามชั้นของ WO 3ทองคำและแพลทินัม

ที่พวกเขาพัฒนาก่อนหน้านี้ในห้องปฏิบัติการ ในขณะที่การออกแบบรุ่นเก่านี้สามารถสร้างสีทั้งหมดที่หน้าจอ LED สามารถแสดงได้ และใช้พลังงานเพียงหนึ่งในสิบของแท็บเล็ตมาตรฐาน แต่สีบนหน้าจอสะท้อนแสงก่อนหน้านี้ไม่ได้แสดงด้วยคุณภาพที่เหมาะสม ตอนนี้นักวิจัยได้ย้อนกลับชั้นฟิล์มบางภายใน

โครงสร้างนี้ในลักษณะที่ช่วยให้ชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมดถูก “ซ่อน” ไว้ด้านหลังพื้นผิวสะท้อนแสง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการวางวัสดุนำไฟฟ้าในอุปกรณ์ใต้โครงสร้างนาโนแบบพิกเซลที่สร้างสีขึ้นมาใหม่ แทนที่จะวางเหนือวัสดุเหมือนกรณีเดิม “การออกแบบใหม่หมายความว่าคุณมองโดยตรงที่พื้นผิวที่มีพิกเซล 

ดังนั้นจึงเห็นสีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น” Dahlin อธิบาย “สามารถมองเห็นได้ผ่านกระจกครอบ ซึ่งจะทำให้มองเห็นภาพสีได้ง่ายขึ้นในอุปกรณ์จริง”โอกาสทางการค้านักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างนาโนของพวกเขามีประสิทธิภาพดีกว่า e-reader แบบสีที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันอย่างชัดเจน ทั้งในด้านช่วงสี/คุณภาพ

“เช่นเดียวกับหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปพลิเคชันหลักจะเป็นพื้นผิวหรือจอแสดงผลที่เปลี่ยนสีได้เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่มีแสงสว่างสูง เช่น กลางแจ้งในระหว่างวัน” เขากล่าวกับ “อุปกรณ์ไม่เร็วพอที่จะแสดงวิดีโอ ดังนั้นหากใช้ในการโฆษณา อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร

เมื่อเทียบกับ

ในบทความขนาดยาวนี้ เราจะดูที่คู่แข่งชั้นนำบางคนแทน แนวคิดที่ง่ายที่สุดคือสสารมืดคือสสารธรรมดาที่มืดเกินกว่าที่เราจะมองเห็นได้ เช่น ดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ที่ตายแล้ว แต่ความคิดนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้น เพราะวัตถุเหล่านี้ควรทำจากสิ่งเดียวกันกับที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีสัดส่วนเพียง 5% ของความหนาแน่น

พลังงานทั้งหมดของเอกภพ หลุมดำ “ดึกดำบรรพ์” ซึ่งอาจก่อตัวขึ้นจากบริเวณที่มีความหนาแน่นมากเกินไปของสสารก่อนเวลาที่องค์ประกอบแสงจะสุก จะหลบเลี่ยงขอบเขต 5% อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์และทฤษฎีดูเหมือนว่าจะแยกออกว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสสารมืด

เพียงแหล่งเดียว (ข้อยกเว้นคือหลุมดำที่มีมวลน้อยกว่าดวงจันทร์ของเรา แต่เราต้องอธิบายว่าหลุมดำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร)ทั้งโปสเตอร์ที่พิมพ์ออกมาหรือหน้าจอดิจิทัลที่และความสว่าง มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่นี้จะสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ภายใน “สองถึงสามเดือน” 

แล้วสสารมืดจะเป็นอะไรได้อีก? โชคดีที่เราไม่ได้อยู่ในความมืดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าสสารมืดไม่ควรสลายตัวเป็นอนุภาคอื่นในช่วงเวลาที่เล็กกว่าอายุของเอกภพ มิฉะนั้นเราจะตรวจพบมัน นอกจากนี้ มันควรจะโต้ตอบกับอนุภาคของสสารปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้น 

เราคงสัมผัสมันผ่านสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของมัน นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าควร “เย็น” เป็นส่วนใหญ่ ในที่นี้ “ความเย็น” เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคที่หมายถึงอนุภาคสสารมืดไม่ควรเคลื่อนที่เข้าใกล้ความเร็วแสงเมื่อเริ่มก่อตัวกาแลคซี ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเอกภพมีอายุประมาณ 50,000 ปี 

ข้อจำกัดนี้จำเป็นเพราะไม่เช่นนั้นอนุภาคสสารมืดที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างอ่อนจะไม่ได้เกาะกลุ่มกันนานพอที่จะรวมตัวกันและสร้างโครงสร้างที่เล็กเท่ากาแลคซี ด้วยเหตุนี้ นิวตริโนซึ่งมีมวลต่ำมากและเดินทางใกล้ความเร็วแสงมาก จึงไม่ใช่สสารมืดเย็นที่ทำงานได้

Credit : ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ / สล็อตแตกง่าย