Созданы кристаллы, заставляющие соединения с европием светиться ярче

Органические светодиоды широко применяются в производстве дисплеев, компьютеров, телефонов и других устройств, требующих вывода информации на экран
Редакция сайта ТАСС
10:10

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Исследователи физического факультета и факультета наук о материалах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова усилили свечение органических комплексов на основе европия с помощью специальных кристаллов. Материалы на их основе в будущем позволят усовершенствовать OLED-дисплеи, сообщила пресс-служба МГУ.

Органические светодиоды (OLED) сегодня широко применяются в производстве дисплеев, компьютеров, телефонов и других устройств, требующих вывода информации на экран. Эти технологии имеют ряд недостатков. Например, OLED-ячейки (пиксели) отличаются низкой эффективностью вывода излучения, связанной с волноводными потерями. Авторы предложили материал для ячеек, который способен решить эту проблему и повысить интенсивность люминесценции: комплексы на основе европия и фотонных наноструктур - плазмонных кристаллов.

"Исследование открывает перспективы для создания нового поколения энергоэффективных OLED-дисплеев с высокой чистотой цвета за счет применения плазмонных кристаллов, которые направляют и многократно усиливают узкополосное излучение редкоземельных комплексов", - сообщила пресс-служба вуза.

Плазмонные кристаллы помогли увеличить интенсивность свечения соединений с европием и сократить время его затухания за счет точного подбора параметров их решетчатой структуры.

"[Решение] существенным образом позволило снизить волноводные потери в OLED-ячейках. Помимо направленности излучения европия мы обнаружили, что интенсивность фотолюминесценции усиливается в четыре раза за счет возбуждения поверхностных плазмонов", - объяснила Валентина Уточникова, профессор факультета наук о материалах МГУ.

Результаты работы, выполненной в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина", опубликованы в журнале Q1 The Journal of Physical Chemistry Letters. Исследования поддержаны грантом РНФ.