Ssylka

Прорыв в производстве перовскитных нанокристаллов с помощью жидких кристаллов

Исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) разработали революционный метод синтеза перовскитных нанокристаллов (PNC), который может существенно ускорить развитие оптоэлектронных устройств нового поколения.
Прорыв в производстве перовскитных нанокристаллов с помощью жидких кристаллов
Изображение носит иллюстративный характер

Команда ученых под руководством профессоров Ён-Ки Кима и Ён-Ён Но, включающая аспиранта Джун-Хён Има, а также доктора Мёнгын Хана из Samsung Electronics и доктора Джису Хонга из Принстонского университета, предложила использовать жидкие кристаллы для контроля роста нанокристаллов.

Перовскитные нанокристаллы представляют собой перспективный полупроводниковый материал для создания высокоэффективных дисплеев и солнечных элементов нового поколения. Их уникальное свойство заключается в возможности настройки способности поглощать и излучать свет путем контроля размера и формы частиц.

Традиционные методы синтеза, такие как метод горячей инжекции и метод репреципитации с помощью лигандов (LARP), имеют существенные недостатки. Они требуют высоких температур, сложных экспериментальных условий и дополнительных этапов обработки для получения частиц с желаемыми свойствами.

Новый метод основан на замене обычного антирастворителя в методе LARP на жидкий кристалл при сохранении остальных условий синтеза. Жидкие кристаллы, обладающие как текучестью жидкости, так и упорядоченностью кристалла, создают упругие напряжения, которые ограничивают рост нанокристаллов при достижении определенного размера.

Исследователи обнаружили, что взаимодействие между лигандами на поверхности нанокристаллов и молекулами жидких кристаллов приводит к плотному расположению лигандов. Это минимизирует поверхностные дефекты и улучшает люминесцентные свойства материала.

«Разработанный нашей исследовательской группой метод синтеза полностью совместим с существующими технологиями, такими как обмен лигандами и микрофлюидный синтез, и позволит улучшить характеристики различных оптоэлектронных устройств, включая светодиоды, солнечные элементы, лазеры и фотодетекторы», – отметил профессор Ён-Ки Ким. Возможность крупномасштабного производства однородных высококачественных нанокристаллов при комнатной температуре открывает путь к их быстрой коммерциализации.


Новое на сайте

15295Боль при установке вмс: мифы, факты и новые решения 15294Где зародился свободный бит: история рейв-культуры восточной Англии 15293Есть ли шанс у новых авторов попасть в книжные магазины? 15292Действительно ли туристический налог укрепит экономику Уэльса? 15291Прививка от кори: почему болезнь опаснее, чем кажется 15290Прорыв в охране природы на острове Мэн: итоги и перемены в Manx Wildlife Trust 15289Полтысячи дней в ожидании: зачем колчестеру срочный ремонт исторического моста 15288Новые друзья старинного парка: движение за обновление веруламиума 15287Жидкость, восстанавливающая форму: нарушение законов термодинамики 15286Аркадия ведьм: загадка Чарльза годфри Леланда и её влияние на современную магию 15285Кто станет новым героем Звёздных войн в 2027 году? 15283Ануше Ансари | Почему космические исследования важны для Земли 15282Гизем Гумбуская | Синтетический морфогенез: самоконструирующиеся живые архитектуры по... 15281Как предпринимателю остаться хозяином своей судьбы? 15280Люси: путешествие к древним обломкам солнечной системы