Hitech logo

Идеи

Разработаны стабильные гибридные перовскит-органические светодиоды

TODO:
Георгий Голованов10 июля, 09:29

Тандемные сведтодиоды позволяют эффективно интегрировать различные технологии светоизлучения для лучшей цветопередачи. Команда ученых из Китая разработала стабильный, эффективный зеленый светодиод высокой чистоты цвета со структурой, сочетающей перовскитовые и органические материалы. В основе изобретения — слой внутрисистемных соединений, он обеспечивает хорошее оптоэлектрическое соединение и снижает нагрев джоулевым теплом.

Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

Быстрый прогресс в перовскитовых светодиодах привел к тому, что их показатель внешней квантовой эффективности достигает 30%, то есть, уровня органических светодиодов (OLED). Однако присущая перовскитам нестабильность мешает практическому применению технологии. Решением этой проблемы может стать сочетание преимуществ перовскитов с более зрелыми технологиями вроде OLED.

Как пишет Phys.org, современные светодиоды должны соответствовать стандарту Rec.2020 для телевидения сверхвысокой четкости. Металгалогенные перовскиты с крайне узкополосной эмиссией и легко настраиваемыми запрещенными зонами — один из немногих типов генераторов излучения, которые полностью удовлетворяют требованиям Rec.2020.

Команда ученых из Шанхайского университета разработала стабильный и эффективный гибридный светодиод с двойной структурой, сочетающей технологии органических светодиодов c перовскитовыми светоизлучающими диодами.

PeLED и OLED с близкими пиками фотолюминесценции были выбраны за способность максимизировать эмиссию фотонов без обратного поглощения фотонов и достигать суженного спектра эмиссии.

Спроектировав эффективный слой внутрисистемных соединений, ученые получили светодиодное устройство с хорошим оптоэлектрическим соединением и сниженным джоулевым нагревом. Гибридный зеленый светодиод продемонстрировал ширину спектральной линии около 30 нм, пиковую светимость свыше 176 000 кд/см2, максимальной внешней квантовой эффективностью свыше 40% и рабочим периодом полураспада более 42 000 часов.

Органические светодиоды в современных телефонах используют в качестве полупроводников органические тонкопленочные материалы. Однако их яркость остается ограниченной: читать с экрана в солнечный день все еще сложно. Бельгийские ученые нашли решение этой проблемы в перовскитовых кристаллах.