& quot; Sử dụng đèn LED để xử lý tia cực tím sẽ tiết kiệm chi phí hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và bền lâu hơn," Tiến sĩ Ram-n Collazo, phó giáo sư khoa học vật liệu và kỹ thuật tại NC State và là tác giả chính của bài báo mô tả nghiên cứu cho biết." Công việc của chúng tôi cũng sẽ cho phép phát triển các công nghệ xử lý nước mạnh mẽ và di động để sử dụng ở các nước đang phát triển."
Đèn LED sử dụng nhôm nitrua (AlN) làm chất bán dẫn, vì vật liệu này có thể xử lý nhiều năng lượng và tạo ra ánh sáng với nhiều màu sắc, đặc biệt là trong dải UV. Tuy nhiên, các công nghệ sử dụng đèn LED AlN để tạo ra ánh sáng UV đã bị hạn chế nghiêm trọng vì các chất nền làm nền cho các chất bán dẫn này hấp thụ các bước sóng của ánh sáng UV rất quan trọng đối với các ứng dụng trong công nghệ khử trùng và xử lý nước.
Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Bắc Carolina và Nhật Bản đã phát triển một giải pháp cho vấn đề này. Sử dụng mô phỏng máy tính, họ xác định rằng các nguyên tử cacbon vết trong cấu trúc tinh thể của chất nền AlN chịu trách nhiệm hấp thụ hầu hết các tia UV có liên quan. Bằng cách loại bỏ carbon trong chất nền, nhóm nghiên cứu đã có thể cải thiện đáng kể lượng tia UV có thể truyền qua chất nền ở các bước sóng mong muốn.
& quot; Khi chúng tôi xác định được vấn đề, việc giải quyết tương đối dễ dàng và không tốn kém," Tiến sĩ Zlatko Sitar, Giáo sư xuất sắc của Kobe Steel về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại NC State và là đồng tác giả của bài báo.
Các công nghệ thương mại kết hợp nghiên cứu này hiện đang được phát triển bởi HexaTech Inc., một công ty phụ thuộc NC State.
& quot; Đây là vấn đề mà' đã tồn tại hơn 30 năm và chúng tôi có thể giải quyết nó bằng cách tích hợp tính toán nâng cao, tổng hợp vật liệu và mô tả đặc tính," Tiến sĩ Doug Irving, trợ lý giáo sư khoa học vật liệu và kỹ thuật tại NC State và là đồng tác giả của bài báo cho biết." Tôi nghĩ rằng chúng ta' sẽ thấy nhiều công việc hơn trong lĩnh vực này khi Sáng kiến Bộ gen Vật liệu được tiến hành và cách tiếp cận này sẽ đẩy nhanh sự phát triển của các vật liệu mới và các công nghệ liên quan."
Bài báo," Về nguồn gốc của dải hấp thụ 265 nm trong các tinh thể khối AlN," được xuất bản trực tuyến trong Thư vật lý ứng dụng.





