Início > Press > Placa guia de luz baseada em nanocompósitos de perovskita
(a), O resumo gráfico do trabalho: O nanocompósito PNCs/PS é fabricado através de uma estratégia de ligante de dois tipos, que é adequada para servir como LGP em aplicações relacionadas a LCD com base no comportamento de espalhamento Rayleigh dos PNCs. (b), A função do LGP: Quando a luz laser azul é transportada através do nanocompósito a granel com diferentes conteúdos de dopagem, a luz e sua saída de superfície podem ser uniformizadas e aprimoradas. CRÉDITO por Chongming Liu, Zhicheng Zhu, Kaibo Pan, Yuan Fu, Kai Zhang e Bai Yang |
Abstrato:
O fato de que materiais híbridos de nanopartículas e polímeros podem frequentemente combinar as vantagens de cada um foi demonstrado em vários campos. A incorporação de PNCs no polímero é uma estratégia eficaz para aumentar a estabilidade das PNCs e o polímero pode dotar as PNCs de outros efeitos positivos baseados em diferentes estruturas e grupos funcionais. A distribuição uniforme de PNCs na matriz polimérica é crítica para as propriedades dos nanocompósitos e a agregação de PNCs induzida por alta energia superficial tem uma influência severa no desempenho de aplicações relacionadas. Como tal, a fração de carga é limitada devido à separação de fases entre PNCs e polímero. A interação química entre PNCs e polímero é necessária para suprimir a separação de fases. Enquanto isso, a maioria dos métodos de fabricação de PNCs/nanocompósitos poliméricos são revestimento por rotação, encolhimento e eletrofiação com base na síntese in-situ de PNCs em matriz polimérica e mistura física, mas pouquíssimos trabalhos podem alcançar a fabricação de PNCs/nanocompósitos poliméricos por polimerização em massa.
Placa guia de luz baseada em nanocompósitos de perovskita
Changchun, China | Postado em 3 de novembro de 2023
Em um novo artigo publicado na Light Science & Application, uma equipe de cientistas, liderada pelo Professor Bai Yang do Laboratório Estadual de Estrutura Supramolecular e Materiais, Faculdade de Química da Universidade de Jilin, China, e colegas de trabalho adotaram um modelo de dois tipos. estratégia de ligante para fabricar nanocompósitos de PNCs/poliestireno (PS), onde a undec-10-en-1-amina ajuda os PNCs a se dispersarem em estireno e o cloreto sintético de bis[(4-etenilfenil)metil]dimetilamônio funciona como ligantes de cobertura polimerizáveis para dotar o PNCs com atividade de polimerização. Os nanocompósitos CsPbCl3 PNCs/PS a granel ainda podem manter alta transparência mesmo com teor de dopagem de até 5% em peso.
A alta transparência pode ser atribuída ao espalhamento Rayleigh, pois os PNCs se distribuem uniformemente sem agregação óbvia. Com base neste comportamento, os cientistas exploram ainda mais o potencial dos nanocompósitos PNCs/PS para servir como LGP e estudam o princípio deste novo tipo de LGP.
Através do ajuste fácil da composição dos PNCs CsPbClxBr3-x (1≤x≤3), o comportamento de espalhamento Rayleigh pode ser ajustado e os cientistas estudam sistematicamente a influência da composição dos PNCs no desempenho do LGP calculando o coeficiente de espalhamento de volume e a eficiência da radiação óptica dos nanocompósitos.
Além disso, este novo tipo de LGP é compatível com a avançada tecnologia de display de cristal líquido (LCD). Tanto a iluminância quanto a uniformidade da superfície apresentam melhorias óbvias. Para LGP de 5.0 polegadas, o doping LGP de melhor desempenho com 1% em peso de CsPbCl2.5Br0.5 PNCs exibe iluminância cerca de 20.5 vezes maior e uniformidade de exibição 1.8 vezes maior do que o controle.
Este tipo de LGP tem um enorme potencial em aplicações relacionadas com LCD e atrairá muita atenção em campos relacionados com LGP, especialmente como material de base para combinar com as tecnologias avançadas de processamento de LGP, como o padrão micro-óptico na parte inferior ou a adopção de as placas em forma de cunha.
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