Climente forklarer de nye nanoplader. Kredit:Asociación RUVID
Forskere ved afdelingen for fysisk og analytisk kemi ved Universitat Jaume I (UJI) i Castellón, Spanien, har deltaget i designet af halvleder nanoplader med et udvidet farveudvalg for at forbedre LCD- og LED-skærme, takket være et internationalt samarbejde ledet af universitetet i Gent. Resultaterne af denne undersøgelse, hvori ICFO-Barcelona og det italienske teknologiinstitut også deltog, er udgivet i Nano bogstaver .
Fysisk kemi professor ved UJI Juan Ignacio Climente forklarer, at halvlederstrukturerne for optiske enheder hidtil "tilbød intense og rene lilla og grønne farver, men outputtet af andre farver var glansløst. Med en syntetisk innovation, denne undersøgelse har gjort det muligt at udvide de optimale resultater til gule, orange og rød."
Det fælles arbejde af UJI's Quantic Chemistry Group, koordineret af professor Juan Ignacio Climente sammen med forskergruppen af Dr. Iwan Moreels og eksperter fra andre europæiske universiteter, har ført til betydelige fremskridt i udviklingen af halvledermaterialer til optiske enheder.
Specifikt, ifølge Climente, "Vi har udført mekanokvantiske beregninger, der viser, at de nye farver på det udsendte lys er et resultat af nanopladens større tykkelse syntetiseret af vores partnere, som tilbyder ny viden om disse materialers unikke optiske egenskaber." "Den nye syntetiske rute muliggør en udvidelse af den traditionelle tykkelse (3,5-5,5 lag atomer) til 8,5 lag."
Anden generation af quantum dot displays
Halvleder-nanopladerne er beregnet til anden generation af såkaldte quantum dot displays ved at tilbyde mere rene og intense farver end den nuværende teknologi til LCD- eller LED-skærme. Desuden, disse nanoteknologiske materialer kan også føjes til laserenheder og optiske sensorer.
Quantic Chemistry Group fra Superior Technology and Experimental Sciences School ved UJI har specialiseret sig i den teoretiske undersøgelse af nanokrystaller. Dets forskere modellerer disse systemer med kvantmekaniske værktøjer til at forstå og forudsige deres fysiske adfærd. For nylig, denne gruppe viste, at de nye halvledernanoplader syntetiseret i laboratorier kan forbedre lysstyrken af LED'er, lasere og LCD-skærme på computere eller fjernsyn, da de gør det muligt at minimere energitab sammenlignet med nuværende halvledermaterialer.
Sidste artikelUndersøgelse af strukturen og egenskaberne af nye grafenlignende polymerer
Næste artikelI harmoni med hjertet af et kobberatom