Paragraf เปิดตัวเซ็นเซอร์กราฟีน

อัปเดต: 23 ตุลาคม 2021

Paragraf เปิดตัวเซ็นเซอร์กราฟีน

Paragraf เปิดตัวเซ็นเซอร์กราฟีน

Paragraf ผู้เชี่ยวชาญด้านส่วนประกอบกราฟีนของเคมบริดจ์กำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เซ็นเซอร์ ช่วงที่อ้างว่ามีความไวและความเป็นเส้นตรงที่ไม่ตรงกันเมื่อวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำและในสนามแม่เหล็กแรงสูง

ทดสอบที่ High Field Magnetic Laboratory (HFML) ที่ Radboud University Nijmegen เซ็นเซอร์ GHS-C รองรับการทำงานในสนามแม่เหล็กสูงถึง 30 T และที่อุณหภูมิการแช่แข็ง (ลดลงถึง 1.5 K) กล่าวกันว่าเซ็นเซอร์ให้ระดับความแม่นยำที่ไม่เคยทำได้มาก่อนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ โดยรักษาข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นเชิงเส้นไว้ได้น้อยกว่า 1% อย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงการวัดทั้งหมด

ความสามารถในการวัดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงได้ของอุปกรณ์ GHS-C เกิดจากองค์ประกอบเซ็นเซอร์กราฟีน การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนสูงโดยธรรมชาติของกราฟีนแปลโดยตรงเป็นความสามารถที่มีความไวสูง ซึ่งคงไว้ตลอดช่วงสนามแม่เหล็กทั้งหมด ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สอบเทียบได้ง่ายขึ้นมาก

ลักษณะสองมิติของกราฟีนยังหมายถึงข้อมูลคุณภาพสูง ทำซ้ำได้ และแม่นยำโดยเซ็นเซอร์ GHS-C โดยไม่มีฮิสเทรีซิสและภูมิคุ้มกันต่อสนามเร่ร่อนในระนาบ นี่เป็นขั้นตอนที่นอกเหนือไปจากเซนเซอร์ Hall แบบเดิมที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สมมาตร ทำให้เกิดการวัดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของสนาม

ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของช่วง GHS-C คือการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำมากซึ่งส่งผลให้มีการกระจายพลังงานอยู่ใน

ตัวอย่างของการใช้งานที่เหมาะสม ได้แก่ การคำนวณควอนตัมที่อุณหภูมิต่ำ, การตรวจสอบสนามแม่เหล็กสูงในระบบ MRI รุ่นต่อไป, การควบคุมสนามพลังงานฟิวชัน, เครื่องเร่งอนุภาค และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์อื่นๆ เซ็นเซอร์ยังสามารถนำมาใช้โดยตรงในการทดลองฟิสิกส์พื้นฐาน เช่น การวิจัยฟิสิกส์ควอนตัม ตัวนำยิ่งยวด และสปินทรอนิกส์

“ภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัดและในสนามแม่เหล็กที่สูงมาก ประสิทธิภาพความไวของเซ็นเซอร์ Hall ระดับไฮเอนด์อื่นๆ จะลดลงอย่างมาก นี่เป็นเพราะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นต่างๆ ขององค์ประกอบเซ็นเซอร์ มันนำไปสู่ปัญหาลิเนียริตี้ที่จำกัดช่วงของมัน และทำให้สอบเทียบได้ยากอย่างเหลือเชื่อ ดังนั้น ความแม่นยำที่ทำได้ดีที่สุดของเซ็นเซอร์เหล่านี้จึงถูกจำกัดให้อยู่เหนือ 16 T อย่างเห็นได้ชัด” กล่าว Simon Thomas ซีอีโอของ Paragraf

เขากล่าวต่อว่า “โดยอาศัยองค์ประกอบเซ็นเซอร์กราฟีน 2 มิติ เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์ หมายความว่าไม่มีการโต้ตอบใดๆ ที่จะกระทบต่อประสิทธิภาพและความเป็นเส้นตรง เช่นเดียวกับการเปิดใช้งานเอาต์พุตที่สมมาตรโดยไม่มีฮิสเทรีซิส เรารู้สึกขอบคุณทีมงานที่ HFML สำหรับความช่วยเหลือของพวกเขาในการช่วยเราพิสูจน์ความสามารถด้านสนามแม่เหล็กสูงพิเศษของเซ็นเซอร์ของเรา”