Casa > Rassegna Stampa > Piastra guida luce a base di nanocompositi di perovskite
(a), L'estratto grafico del lavoro: il nanocomposito PNC/PS è fabbricato attraverso una strategia di ligando a due tipi, che è adatta a fungere da LGP nell'applicazione relativa all'LCD basata sul comportamento di diffusione di Rayleigh dei PNC. (b), La funzione di LGP: quando la luce laser blu trasporta attraverso il nanocomposito sfuso con diverso contenuto di drogaggio, la luce e la sua emissione superficiale possono essere uniformate e migliorate. CREDITO di Chongming Liu, Zhicheng Zhu, Kaibo Pan, Yuan Fu, Kai Zhang e Bai Yang |
Abstract:
Il fatto che i materiali ibridi nanoparticellari e polimerici possano spesso combinare i vantaggi di ciascuno è stato dimostrato in diversi campi. Incorporare i PNC nel polimero è una strategia efficace per migliorare la stabilità dei PNC e il polimero può conferire ai PNC altri effetti positivi basati su diverse strutture e gruppi funzionali. La distribuzione uniforme dei PNC nella matrice polimerica è fondamentale per le proprietà dei nanocompositi e l'aggregazione dei PNC indotta dall'elevata energia superficiale ha una grave influenza sulle prestazioni delle relative applicazioni. Pertanto, la frazione di carico è limitata a causa della separazione di fase tra PNC e polimero. L'interazione chimica tra PNC e polimero è necessaria per sopprimere la separazione di fase. Nel frattempo, la maggior parte dei metodi di fabbricazione di PNC/nanocompositi polimerici sono lo spin-coating, il restringimento per rigonfiamento e l'elettrofilatura basati sulla sintesi in situ di PNC nella matrice polimerica e nella miscelazione fisica, ma pochissimi lavori possono raggiungere la fabbricazione di PNC/nanocompositi polimerici mediante polimerizzazione in massa.
Piastra guida luce a base di nanocompositi di perovskite
Changchun, Cina | Pubblicato il 3 novembre 2023
In un nuovo articolo pubblicato su Light Science & Application, un team di scienziati, guidato dal professor Bai Yang dello State Key Laboratory of Supramolecular Structure and Materials, College of Chemistry, Jilin University, Cina, e colleghi hanno adottato un modello a due tipi strategia di ligando per fabbricare nanocompositi PNC/polistirene (PS), in cui l'undec-10-en-1-ammina aiuta i PNC a disperdersi nello stirene e il bis[(4-etenilfenil)metil]dimetilammonio cloruro sintetico funziona come ligando di copertura polimerizzabile per dotare il PNC con attività di polimerizzazione. I nanocompositi PNC/PS CsPbCl3 sfusi possono comunque mantenere un'elevata trasparenza anche con un contenuto di drogaggio fino al 5% in peso.
L'elevata trasparenza può essere attribuita allo scattering di Rayleigh poiché i PNC si distribuiscono uniformemente senza evidente aggregazione. Sulla base di questo comportamento, gli scienziati sfruttano ulteriormente il potenziale dei nanocompositi PNC/PS per fungere da LGP e studiano il principio di questo nuovo tipo di LGP.
Attraverso la facile regolazione della composizione dei PNC CsPbClxBr3-x (1≤x≤3), il comportamento di diffusione di Rayleigh può essere regolato e gli scienziati studiano sistematicamente l'influenza della composizione dei PNC sulle prestazioni di LGP calcolando il coefficiente di diffusione del volume e l'efficienza della radiazione ottica dei nanocompositi.
Inoltre, questo nuovo tipo di LGP è compatibile con la tecnologia avanzata dei display a cristalli liquidi (LCD). Sia l’illuminamento superficiale che l’uniformità mostrano un evidente miglioramento. Per LGP da 5.0 pollici, il drogaggio LGP con le migliori prestazioni con 1% in peso di PNC CsPbCl2.5Br0.5 mostra un illuminamento circa 20.5 volte superiore e un'uniformità di visualizzazione 1.8 volte superiore rispetto al controllo.
Questo tipo di LGP ha un enorme potenziale nelle applicazioni legate agli LCD e attirerà molta attenzione nei campi correlati, soprattutto come materiale di base da combinare con le tecnologie avanzate di elaborazione LGP come il modello micro-ottico sul fondo o l'adozione di le piastre a forma di cuneo.
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Yaobiao Li
Light Publishing Center, Istituto di ottica, meccanica fine e fisica di Changchun, CAS
Ufficio: 86-431-861-76851
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Bai Yang
Università di Jilin, Cina
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