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  • Uma nova reviravolta em uma técnica de física muito antiga pode impactar a nanociência
    p O estudante da UC Yuda Wang apresentará sua pesquisa sobre nanofios semicondutores no encontro da American Physical Society.

    p (Phys.org) - Uma nova reviravolta em uma técnica de física muito antiga poderia ter um impacto profundo em um dos aspectos mais comentados da nanociência. p Pesquisadores da Universidade de Cincinnati descobriram que seu método exclusivo de análise de interação luz-matéria parece ser uma boa maneira de ajudar a fazer nanofios semicondutores melhores.

    p "Os nanofios semicondutores são um dos tópicos mais quentes no campo da pesquisa em nanociência na última década, "diz Yuda Wang, um aluno de doutorado da UC. "Devido à geometria única em comparação com os semicondutores convencionais em massa, nanofios já mostraram muitas propriedades vantajosas, particularmente em novas aplicações em áreas como nanoeletrônica, nanofotônica, nanobioquímica e nanoenergia. "

    p Wang apresentará a pesquisa da equipe "Medição de Espectroscopia de Espalhamento Transiente de Rayleigh da Dinâmica de Portadora em Nanofios de Fosfeto de Índio de Zincblende e Wurtzite" na reunião da American Physical Society (APS), a ser realizada de 3 a 7 de março em Denver. Quase 10, 000 profissionais, acadêmicos e alunos participarão da reunião da APS para discutir novas pesquisas da indústria, universidades e laboratórios de todo o mundo.

    p A chave para esta pesquisa é o novo método de espalhamento de Rayleigh da UC, um fenômeno descrito pela primeira vez em 1871 e a explicação científica de por que o céu é azul durante o dia e fica vermelho ao pôr do sol. A técnica de espalhamento Rayleigh dos pesquisadores analisa as estruturas de banda e a dinâmica do elétron-buraco dentro de um único nanofio de fosfeto de índio, permitindo-lhes observar a resposta com uma resolução de tempo na faixa do femtossegundo - ou um quatrilionésimo de segundo.

    p "Basicamente, podemos gerar uma imagem ao vivo de como os elétrons e buracos são excitados e lentamente voltam aos seus estados originais, e o mecanismo por trás disso pode ser analisado e compreendido, "diz Wang, do Departamento de Física da UC. "É fundamental para caracterizar as propriedades ópticas ou eletrônicas de um nanofio semicondutor."

    p Os semicondutores estão no centro da eletrônica moderna. Computadores, TVs e telefones celulares os têm. Eles são feitos da forma cristalina de elementos que possuem propriedades de condutividade elétrica cientificamente benéficas.

    p Wang diz que a crescente gama de aplicações de nanofios semicondutores - como menores, eletrônica mais eficiente em termos de energia - trouxe melhorias rápidas às técnicas de fabricação de nanofios. Ele diz que a pesquisa de sua equipe pode oferecer aos fabricantes de nanotecnologia uma opção nova e altamente eficaz para medir a física dentro dos nanofios.

    p "A chave para um bom processo de otimização é um feedback excelente, ou um método de caracterização, "Wang diz." O espalhamento de Rayleigh parece ser uma maneira excepcional de medir várias propriedades de nanofios simultaneamente de uma maneira não invasiva e de alta qualidade. "


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