未来的电池、移动设备都将离不开磁电式能量采集
时间:10-04
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于未来的电池、太阳能电池和移动电子设备。(资料来源:美国犹他州大学,Christoph Boehme)
因此,答案仍悬而未决,这些研究人员只是搞出了基准方法。这将由他们和其他人在未来的实验中,评估在未来应用中逆自旋霍尔效应的有效性。就个人而言,我希望这最终能解决来自通信塔的"微波过载",也就是说不再使我们每个人自作自受,但如果必须选择,那我会赌小的片上应用,如用于未来超低功耗有机半导体的新的自旋电子器件。
研究人员证明了逆自旋霍尔效应可在三种有机半导体材料中奏效:PEDOT : PSS,以及在三种富铂有机聚合物中,有两种是π共轭聚合物,另一种是球形碳-60分子(巴克球),后者被证明最有效。全部细节,可参阅"Inverse Spin Hall Effect from pulsed Spin Current in Organic Semiconductors with Tunable Spin-Orbit Coupling"(《带可调自旋轨道耦合的有机半导体中的脉冲自旋流所引起的逆自旋霍尔效应》)一文。
该研究经费由美国国家科学基金会(NSF)和犹他州立大学的NSF材料研究科学与工程中心提供。本文得到了(犹他州立大学)研究助理教授Dali Sun和Hans Malissa、博士后研究人员Kipp van Schooten和Chuang Zhang、博士生Marzieh Kavand和Matthew Groesbeck的帮助。
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