15 апреля 2025
11:31
В МЭИ разработали систему промышленного электрообогрева нового поколения
10:41
В Калининграде форум молодых исследователей собрал 500 участников
10:40
Создан дешевый композитный термоэлектрик на базе минерала скуттерудита
10:10
В Челябинске разработали устройство, защищающее газопровод от ветра
09:04
ТюмГУ запустил интенсив по внедрению ИИ для работников образования, науки и бизнеса
09:03
Создан новый материал для сверхбыстрых оптических чипов
08:56
Создан тест для проверки работы ИИ, прогнозирующего рецидив рака
06:24
Воду зимней Оби впервые изучили для оценки глобального речного стока
05:20
Нервы научились восстанавливать биосовместимыми трубчатыми структурами
02:01
В Сибири изготовят лазерную систему для оптики космических аппаратов Китая
01:19
На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли "метановую бомбу"
14 апреля 2025
15:16
Опыты на БАК помогли проверить теории формирования тяжелых частиц антиматерии
13:51
Разработан новый класс гибридных люминофоров на базе квантовых точек
12:54
В Канаде обнаружили следы бронированных динозавров-анкилозавров
11:16
В РФ создают прибор для контроля температуры при микроволновой абляции опухоли
11:01
Раскрыты резкие перемены в характере движения Трансарктического течения
09:39
Выявлены вырабатываемые микрофлорой молекулы, влияющие на развитие аутизма
09:12
Создана импортозамещающая система контроля монтажа пластиковых окон
08:48
Доказано существование устойчивого хаоса в сложных системах
08:42
На Земле спрогнозировали магнитные бури 16 апреля
07:24
Разработаны наноматериалы с палладием и углеродом
05:28
Структуру асфальтенов научились исследовать звуком
04:43
Найден способ улучшить рост птицы даже при ограниченном питании
11 апреля 2025
22:07
Астроном сообщила, что Луна в выходные не будет розовой
16:27
Создана нейросеть для определения углерода в морях и океанах
15:55
Лидерский проект АСИ Vitappio ускоряет оценку риска развития кардиозаболеваний
14:39
Расчеты физиков РФ и КНР помогут создать новые нанофотонные и оптические устройства
13:34
В МЭИ разработали эффективный торфяной поглотитель нефтепродуктов
12:30
Впервые зафиксированы повторяющиеся вспышки от пробудившейся черной дыры
11:57
Создан выявляющий ранние стадии болезни Паркинсона РНК-тест
11:51
РАН: популяризация науки среди школьников приобрела стратегическое значение
11:40
Предложена новая интерпретация уравнения Шредингера
11:22
Разработан метод быстрого "сжатия" аналогов ChatGPT
09:21
В УрФУ появится вторая астрономическая установка
09:03
Ростех поставит более 50 двигателей для ракет-носителей "Союз" в 2025 году
08:51
В Сеченовском университете открылся научно-технологический парк биомедицины
08:31
Научно-популярные события при поддержке Минобрнауки охватят более 3 млн человек
08:03
Разработан детальный концепт-план постройки АЭС на Луне
07:49
Сделан первый звонок по крупнейшей в РФ межуниверситетской квантовой сети
Все новости

Найден способ создания ярких светодиодов на основе углеродных точек

В пресс-службе ИТМО сообщили, что открытие повышает яркость фотолюминесценции наночастиц при тех же затратах энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО разработали способ изготовления ярких светодиодов на основе углеродных точек за счет обработки полиэтиленгликолем прямо в процессе "варки" в печи. Это значительно повышает яркость фотолюминесценции наночастиц при тех же затратах энергии и позволяет создавать на их основе стабильные светодиоды с яркостью, как у более сложных в изготовлении аналогов, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые ИТМО нашли способ улучшить оптические свойства углеродных точек за счет обработки полиэтиленгликолем - это дешевый и доступный полимер. Его молекулы выступают в качестве дополнительного источника углерода, который закрывает дефекты в наночастицах и повышает квантовый выход. При этом структура, цвет, форма спектра и другие свойства частиц не изменяются. Чтобы "приготовить" наночастицы для светодиодов, обработанные полиэтиленгликолем точки "варили" в герметичном автоклаве в духовке на протяжении шести часов. Такой способ, называемый гидротермальным, чаще всего используется для изготовления углеродных точек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что углеродные точки являются перспективным материалом для светодиодов и дисплеев. Это нетоксичные, биосовместимые и простые в изготовлении наночастицы, которые получают из дешевых и доступных компонентов, в том числе из лимонной кислоты и хлорофилла. Углеродные точки обладают высокой стабильностью и могут "выживать" в различных растворителях, в том числе в воде. Однако использовать их в массовом производстве пока не получается - прежде всего, из-за малого квантового выхода фотолюминесценции.

Так, в перовскитах и квантовых точках показатель может доходить почти до 100%, у водных углеродных точек он чаще всего ниже 60-70%, а в амфифильных, то есть способных растворяться и в полярных, и в неполярных растворителях, обычно не превышает 15-20%. Этого не хватает, чтобы использовать наночастицы в ярких светодиодах.

Суть метода

По данным пресс-службы, в ходе работы ученые ИТМО обработали новым способом два вида углеродных точек - гидрофильные, которые хорошо растворяются в полярных растворителях, и амфифильные, которые растворяются в любых растворителях. Сильнее всего после обработки улучшились оптические свойства гидрофильных углеродных точек: максимальный квантовый выход составил около 75-80%, в то время как у необработанных он равен 30%. Квантовый выход амфифильных точек, которые могут использоваться при создании светодиодов, возрос с 20% до 25-30%.

Максимальная яркость светодиодов из обработанных углеродных амфифильных точек достигла 2 500 кандел на 1 кв. м (из необработанных - 2 000 кандел) - это примерно соответствует яркости существующих светодиодов на основе органических красителей и перовскитов. Кроме того, полученные на основе обработанных углеродных точек светодиоды оказались устойчивыми: они смогли пережить без дополнительного охлаждения более 50 циклов включения-выключения, непрерывную работу в течение 30 минут и не деградировали - это считается достаточно хорошим результатом.