Добавить новость
Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010 Июль 2010 Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010
Январь 2011
Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011
Июль 2011
Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

Поиск города

Ничего не найдено

Физики МГУ усилили люминесценцию органических комплексов с европием

Физики и химики МГУ нашли способ усиливать и контролировать направление узкой линии люминесценции органических комплексов на основе европия с помощью нового класса 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. Результаты работы опубликованы в журнале Q1 The Journal of Physical Chemistry Letters. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

Органические светодиоды (OLED) на сегодняшний день приобрели колоссальное значение при производстве дисплеев, компьютеров, телефонов и других устройств, требующих вывода информации на экран. OLED-технологии основаны на явлении электролюминесценции — возникновении свечения на определённых длинах волн при протекании электрического тока через слой люминофора. Несмотря на большие преимущества данной технологии в энергоэффективности, все еще существуют ряд проблем, которые необходимо решить для повышения функциональности таких устройств. Например, OLED-ячейки (пиксели) обладают низкой эффективностью вывода излучения, связанной с волноводными потерями. Часть света не может покинуть ячейку из-за эффекта полного внутреннего отражения. Помимо этого, актуальной задачей является повышение чистоты цвета за счет снижения ширины полосы испускания. 

Перспективным материалом в OLED-ячейках являются соединения редкоземельных металлов, таких как европий (Eu), тербий (Tb) и иттербий (Yb), с органическими лигандами. Они обладают высоким квантовым выходом и способны излучать в красном, зеленом и даже инфракрасном диапазоне. При этом спектральная ширина излучаемого света очень узкая и составляет около 10 нанометров, что повышает чистоту цвета. Однако данные соединения имеют долгое время жизни возбужденного состояния, достигающее 0.1-1 масс-спектрометрии, что существенно препятствует высокой эффективности излучения при внедрении их в OLED-ячейки.

Для преодоления проблем, связанных с волноводными потерями и большими временами жизни молекул, команды с физического факультета и факультета наук о материалах МГУ предложили использовать комбинацию излучающих редкоземельных молекул с поверхностными плазмон-поляритонами. Поверхностные плазмоны представляют собой один из видов поверхностных волн, в которых участвуют колебания свободных электронов в металле и электромагнитные волны. С помощью поверхностных плазмонов можно в значительной степени повысить концентрацию поля в субдлиноволновой области вблизи металлической поверхности. Органические комплексы на основе редкоземельных молекул способны взаимодействовать с этим полем, что существенным образом модифицирует их излучение.  

«В данном исследовании для возбуждения поверхностных плазмонов мы использовали специально изготовленные фотонные наноструктуры — плазмонные кристаллы. Они представляли собой периодически наноструктурированную алюминиевую поверхность. За счет подбора периодичности и глубины модуляции таких решеток были определены параметры, при которых поверхностные плазмоны возбуждаются на углах, близких к нормали поверхности, и на длине волны излучения европиевого органического комплекса, который в дальнейшем наносился на плазмонные кристаллы», — рассказал Александр Фролов, научный сотрудник кафедры нанофотоники физического факультета МГУ.

По словам Фролова, европиевый комплекс излучает красный цвет, поэтому может рассматриваться как альтернатива красному пикселю в OLED-дисплеях.

«После нанесения координационных соединений европия на изготовленные плазмонные кристаллы излучение фотолюминесценции претерпело ряд улучшений. Появлялась направленность излучения на углах, соответствующих возбуждению поверхностных плазмонов в плазмонных кристаллах. Эти углы лежали близко к нормали поверхности, что 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.

Как отметила Уточникова, излучение, усиленное плазмонами, обладало почти в два раза меньшим временем жизни возбужденного состояния, что существенно для дальнейшего использовании данных комплексов в прикладных задачах.

«Таким образом комбинация плазмонных материалов с европиевыми органическими комплексами позволила улучшить основные характеристики их люминесценции. Во-первых, направить излучение фотолюминесценции под углы близкие к нормали, что позволит избежать волноводные потери. Во-вторых, многократно усилить интенсивность излучения фотолюминесценции», — пояснил Александр Фролов, научный сотрудник кафедры нанофотоники физического факультета МГУ.

По его словам, возбуждение плазмонов позволило существенно сократить время затухания фотолюминесценции

«Все это открывает перспективы для разработки таких плазмонно-излучающих ячеек на основе редкоземельных элементов, которые могут заменить существующие OLED-дисплеи», — резюмировал Андрей Федянин, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой нанофотоники физического факультета МГУ. 

Работа была выполнена сотрудниками физического факультета и факультета наук о материалах МГУ в рамках Междисциплинарной научно- образовательной школы МГУ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», 2024-2026 годов. Часть работ также осуществлялась за счет гранта РНФ 24-72-00042.

Следите за важными новостями в Телеграм-канале Информационного центра Правительства Москвы





Все города России от А до Я

Загрузка...

Москва на Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Барнаул стал одним из лидеров антирейтинга по качеству работы общественного транспорта

Игорь Шувалов рассказал Михаилу Мишустину о проектах ВЭБ.РФ по развитию инфраструктуры

https://topbrandmag.ru/mariya-redekop-vserossijskij-pr-sammit-obedinil-biznes-vlast-i-media/

«Фобос» зафиксировал рекордные снежные покровы на Камчатке

Новости Москвы



Мэр Москвы Сергей Собянин

Частные объявления в Москве



Загрузка...
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Москва на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.