Науковці створили LED з наночастинок

2 хвилин читання

Дослідники Кембриджського університету подолали ключовий бар’єр в оптоелектроніці та створили перші у світі світлодіоди на основі раніше електроізолюючих наночастинок, легованих лантанідами, пише Interesting Engineering.

Науковці створили LED з наночастинок. Фото: Interesting Engineering

Леговані лантаніди (LnNP) — це матеріали, що здатні випромінювати надзвичайно чисте та стабільне світло у другому ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR-II). Це світло може проникати глибоко в біологічні тканини, що робить LnNP перспективними для медицини та телекомунікацій. Проблема полягала в тому, що ці наночастинки були електроізоляторами та не могли використовуватися в електронних пристроях.

Підписуйтеся на наші соцмережі

Як науковцям вдалося створили LED з наночасточок?

Читайте також: Вік, у якому людина вперше вступає в статеві стосунки, може бути пов’язаний зі станом здоров’я та якістю життя у старшому віці. Такого висновку дійшли дослідники з Китаю після аналізу великої генетичної бази даних. Про це пише New York Post із посиланням на результати нового наукового дослідження.

Щоб обійти це обмеження, команда створила органічно-неорганічний гібридний матеріал, у якому органічна молекула 9-антраценкарбонової кислоти (9-ACA) кріпиться до поверхні наночастинки та працює як «антена». У конструкції нового світлодіода електричні заряди вводяться безпосередньо у молекули 9-ACA, оминаючи наночастинку. Молекула захоплює заряд і переходить у високоенергетичний триплетний стан, передаючи понад 98% цієї енергії іонам лантанідів у наночастинці. Звідси й виникає чисте, яскраве світіння.

Нові LnLED працюють за низької напруги приблизно 5 В та забезпечують винятково вузьку спектральну ширину випромінювання — більш точну, ніж у квантових точок. Це дає змогу використовувати їх у низці застосувань:

  • медична діагностика та глибока візуалізація тканин, включно з раннім виявленням раку;
  • оптичний зв’язок нового покоління, де вузький і чистий спектр світла дозволяє передавати більше даних з меншими перешкодами;
  • високочутливі хімічні та біологічні сенсори для точного виявлення маркерів.

Команда вже досягла зовнішньої квантової ефективності понад 0,6% у першому поколінні своїх NIR-II LED і працює над подальшим покращенням технології.