Hitech logo

Идеи

Особая форма молекул сделает дисплеи и фотоэлементы производительнее

TODO:
Георгий Голованов16 октября, 10:38

Австралийские ученые нашли решение, позволяющее приклеить к поверхности наноразмерных кристаллов больше молекул. Как выяснилось, изменение формы коллоидальных полупроводящих нанокристаллов позволяет контролировать их взаимодействие с окружающей средой. Это повышает их применимость в различных областях, в том числе, в производстве фотоэлементов, экранов и диагностических аппаратов.

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

Команда ученых из Университета Кертин исследовала изменение формы нанокристаллов сульфида цинка под действием особым образом связанных между собой молекул — лигандов. Они играют важную роль в управлении поведением и производительностью нанокристаллов сульфида цинка. В ходе исследования было обнаружено, что плоские, более гладкие нанопластинки позволяют присоединить больше лигандов, чем кристаллы других форм.

В статье для журнала Американского химического общества исследователи описали важные изменения химических и физических свойств и процессов полупроводящий нанокристаллов в зависимости от плотности расположенных на их поверхности лигандов, в частности, соединения олейламин. В эксперименте они применили три метода оценки с моделированием молекулярной динамики, пишет PV Magazine.

Результаты показали, что наивысшую плотность лигандов на кристаллах сульфида цинка обеспечивают очень плоские и однородные нанопластинки, тогда как наноточки и наностержни нередко формируют ступенчатые и неравномерные структуры.

«Настроив форму этих частиц, мы смогли управлять их взаимодействием с окружающей средой и сделать их более эффективными в различных технологиях, — сказал профессор Цзя Гохуа, руководитель проекта. — От более ярких светодиодов и экранов до более эффективных солнечных панелей и более подробных медицинских снимков способность управлять формой частиц может совершить революцию в эффективности и производительности».

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.