Climente förklarar de nya nanotrombocyterna. Kredit:Asociación RUVID
Forskare vid avdelningen för fysikalisk och analytisk kemi vid Universitat Jaume I (UJI) i Castellón, Spanien, har deltagit i designen av halvledarnanoplättar med ett breddat färgspektrum för att förbättra LCD- och LED-skärmar, tack vare ett internationellt samarbete som leds av universitetet i Gent. Resultaten av denna forskning, där även ICFO-Barcelona och det italienska teknologiinstitutet deltog, har publicerats i Nanobokstäver .
Professor i fysikalisk kemi vid UJI Juan Ignacio Climente förklarar att halvledarstrukturerna för optiska enheter hittills "erbjöd intensiva och rena lila och gröna färger, men resultatet av andra färger var matt. Med en syntetisk innovation, denna studie har gjort det möjligt att bredda de optimala resultaten till gula, orange och rött."
Det gemensamma arbetet av Quantic Chemistry Group vid UJI, koordineras av professor Juan Ignacio Climente tillsammans med forskargruppen av Dr. Iwan Moreels och experter från andra europeiska universitet, har lett till betydande framsteg i utvecklingen av halvledarmaterial för optiska enheter.
Specifikt, enligt Climente, "Vi har utfört mekanokvantiska beräkningar som visar att de nya färgerna på ljuset som emitteras är ett resultat av nanoblodplättens större tjocklek som syntetiserats av våra partners, som erbjuder ny kunskap om de unika optiska egenskaperna hos dessa material." "Den nya syntetiska vägen möjliggör breddning av den traditionella tjockleken (3,5-5,5 lager av atomer) till 8,5 lager."
Andra generationens quantum dot displays
Halvledarnanoplättarna är avsedda för andra generationens så kallade kvantpunktsskärmar genom att erbjuda mer rena och intensiva färger än nuvarande teknologi för LCD- eller LED-skärmar. Vidare, dessa nanoteknologiska material kan också läggas till laserenheter och optiska sensorer.
Quantic Chemistry Group vid Superior Technology and Experimental Sciences School vid UJI är specialiserad på teoretiska studier av nanokristaller. Dess forskare modellerar dessa system med kvantmekaniska verktyg för att förstå och förutsäga deras fysiska beteende. Nyligen, denna grupp visade att de nya halvledarnanoplättarna som syntetiseras i laboratorier kan förbättra lysdiodernas ljusstyrka, lasrar och LCD-skärmar på datorer eller tv-apparater eftersom de gör det möjligt att minimera energiförluster jämfört med nuvarande halvledarmaterial.