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

18884Знаете ли вы, что приматы появились до вымирания динозавров, и готовы ли проверить свои... 18883Четыреста колец в туманности эмбрион раскрыли тридцатилетнюю тайну звездной эволюции 18882Телескоп Джеймс Уэбб раскрыл тайны сверхэффективной звездной фабрики стрелец B2 18881Математический анализ истинного количества сквозных отверстий в человеческом теле 18880Почему даже элитные суперраспознаватели проваливают тесты на выявление дипфейков без... 18879Шесть легендарных древних городов и столиц империй, местоположение которых до сих пор... 18878Обзор самых необычных медицинских диагнозов и клинических случаев 2025 года 18877Критическая уязвимость CVE-2025-14847 в MongoDB открывает удаленный доступ к памяти... 18876Научное обоснование классификации солнца как желтого карлика класса G2V 18875Как безграничная преданность горным гориллам привела Дайан Фосси к жестокой гибели? 18874Новый родственник спинозавра из Таиланда меняет представления об эволюции хищников Азии 18873Как новая электрохимическая технология позволяет удвоить добычу водорода и снизить... 18872Могут ли ледяные гиганты Уран и Нептун на самом деле оказаться каменными? 18871Внедрение вредоносного кода в расширение Trust Wallet привело к хищению 7 миллионов... 18870Проверка клинического мышления на основе редких медицинских случаев 2025 года