Vývoj integrovaných mikro-nano zařízení s vysokou hustotou nadále inspiruje lidi k prozkoumání techničtějších metod, které mohou překonat omezení velikosti svařování. nanojunction technologie, jako jedna z klíčových technologií pro podporu integrace a úrovně balení nanofunkčních strukturovaných zařízení, metoda připojení a propojovacího mechanismu se stala hotspotem pro výzkum. ag nanowires, jako ideální materiál pro lepení flexibilních optoelektronických zařízení a mikronanočipů, se stal klíčovou oblastí výzkumu zkoumání přípravy nanopropojovacích spojů s vynikajícími mechanickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Jako ideální materiál pro spojování flexibilních optoelektronických zařízení a mikro- a nanočipů je zásadní prozkoumat přípravu nanopropojovacích spojů s vynikajícími mechanickými, elektrickými a optickými vlastnostmi, zejména pro některá flexibilní zařízení. Důležitou výzvou se však také stala realizace svařování v nanoměřítku a místní regulace energie, zejména pro realizaci přesného a kontrolovatelného svařovacího procesu jednotlivých Ag nanodrátů, což klade vyšší požadavky na podmínky svařování a kontrolu energie.
K vyřešení výše uvedených problémů týmy Prof. Xuesong Mei a Jianlei Cui ze School of Mechanical Engineering, Xi'an Jiaotong University a Prof. Yang Lu z University of Hong Kong úspěšně získaly propojovací spoje Ag nanodrátů s vysokými elektrickými a mechanickými vlastnostmi. srovnatelné se základním materiálem založeným na nanofokusaci a lokalizovaném plazmatickém zesílení Ag nanodrátů při laserovém ozařování a kombinaci in-situ Ag pájení nanodrátů a nanomechanické experimenty. efektivně řeší problémy řízení zdroje tepla v nanoměřítku a účinnosti svařování.
Silné lokalizované zesílení plazmy v laserem indukované Ag nanodrátkové kloubní mezeře, zejména v přítomnosti shluků nanočástic nebo ostrých konkávních struktur, vede k lokalizované koncentraci energie na špičce. Charakterizace lokální plazmové rezonance v Ag nanodrátovém kloubovém nanodrátku je zkoumána katodoluminiscenční technikou a kombinována s teoretickými simulacemi k systematické analýze lokálního multifyzikálního pole vazebného regulačního mechanismu Ag nanodrátů indukovaného různými laserovými parametry, aby bylo možné realizovat kontrolu zdroj tepla v nanoměřítku v nanodrátkové svařovací mezeře. Navíc dalším kombinováním charakteristik svařovaného rozhraní in situ a teoretických simulací Ag nanodrátů při různých energiích laserového svařování lze dále získat charakteristiky chování atomů na rozhraní a evolučních procesů během jejich procesů svařování a natahování.
Nedávno byly příslušné výsledky výzkumu publikovány v mezinárodním autoritativním časopise Advanced Materials. Xiaoying Ren, doktorand na Fakultě strojního inženýrství, Xi'an Jiaotong University (XJTU), je prvním autorem článku, zatímco prof. Xuesong Mei a Jianlei Cui z XJTU a prof. Yang Lu z University of Hong Kong (HKU), s Xi'an Jiaotong University (XJTU) jako první organizací, jsou spoluodpovídajícími autory.
Tato výzkumná práce byla podporována Národní nadací přírodních věd Číny a klíčovým programem výzkumu a vývoje provincie Shaanxi.





