Нанотехнології зараз – прес-реліз: світловодна пластина на основі перовскітних нанокомпозитів

Нанотехнології зараз – прес-реліз: світловодна пластина на основі перовскітних нанокомпозитів

Вихідний вузол: 2969946

Головна > прес > Світловодна пластина на основі перовскітних нанокомпозитів

(a), графічна анотація роботи: нанокомпозит PNC/PS виготовляється за допомогою стратегії двох типів лігандів, яка є належним чином служити LGP у додатках, пов’язаних із LCD, на основі поведінки розсіювання Релея PNC. (b), Функція LGP: коли блакитне лазерне світло проходить через об’ємний нанокомпозит з різним вмістом легуючих речовин, світло та його вихід на поверхню можна уніфікувати та посилити. КРЕДИТ Чунмін Лю, Чжичен Чжу, Кайбо Пан, Юань Фу, Кай Чжан і Бай Ян
(a), графічна анотація роботи: нанокомпозит PNC/PS виготовляється за допомогою стратегії двох типів лігандів, яка є належним чином служити LGP у додатках, пов’язаних із LCD, на основі поведінки розсіювання Релея PNC. (b), Функція LGP: коли блакитне лазерне світло проходить через об’ємний нанокомпозит з різним вмістом легуючих речовин, світло та його вихід на поверхню можна уніфікувати та посилити. КРЕДИТ
Чунмін Лю, Чжичен Чжу, Кайбо Пан, Юань Фу, Кай Чжан і Бай Ян

Анотація:
Той факт, що гібридні матеріали з наночастинок і полімерів часто можуть поєднувати переваги кожного, було продемонстровано в кількох областях. Вбудовування PNC у полімер є ефективною стратегією підвищення стабільності PNC, а полімер може надати PNC іншими позитивними ефектами на основі різних структурних і функціональних груп. Рівномірний розподіл ПНК у полімерній матриці має вирішальне значення для властивостей нанокомпозитів, а агрегація ПНК, викликана високою поверхневою енергією, серйозно впливає на продуктивність відповідних застосувань. Таким чином, частка завантаження обмежена через поділ фаз між PNC та полімером. Хімічна взаємодія між ПНК і полімером необхідна для придушення поділу фаз. Тим часом, більшість методів виготовлення ПНК/полімерних нанокомпозитів — це спінінгове покриття, набухання-усадка та електроспінінг на основі синтезу ПНК на місці в полімерній матриці та фізичного змішування, але надзвичайно мало робіт можуть досягти виготовлення ПНК/полімерних нанокомпозитів. шляхом масової полімеризації.

Світловодна пластина на основі перовскітних нанокомпозитів


Чанчунь, Китай | Опубліковано 3 листопада 2023 р

У новій статті, опублікованій у Light Science & Application, група вчених під керівництвом професора Бай Янга з Державної ключової лабораторії супрамолекулярної структури та матеріалів Хімічного коледжу Цзіліньського університету, Китай, і його колеги прийняли два типи лігандна стратегія для виготовлення нанокомпозитів PNC/полістирол (PS), де ундец-10-ен-1-амін допомагає PNC диспергувати в стиролі, а синтетичний біс[(4-етенілфеніл)метил]диметиламоній хлорид працює як здатні до полімеризації закриваючі ліганди, щоб забезпечити ПНК з полімеризаційною активністю. Об’ємні нанокомпозити CsPbCl3 PNC/PS можуть зберігати високу прозорість навіть при вмісті допінгу до 5 мас.%.

Високу прозорість можна віднести до розсіяння Релея, оскільки PNC розподіляються рівномірно без очевидного агрегування. Грунтуючись на такій поведінці, вчені далі використовують потенціал нанокомпозитів PNC/PS як LGP і вивчають принцип цього нового типу LGP.

Завдяки легкому регулюванню складу PNC CsPbClxBr3-x (1≤x≤3) можна регулювати поведінку розсіювання Релея, і вчені систематично вивчають вплив складу PNC на продуктивність LGP шляхом розрахунку коефіцієнта об’ємного розсіювання та ефективності оптичного випромінювання. нанокомпозитів.

Крім того, цей новий тип LGP сумісний із передовою технологією рідкокристалічного дисплея (LCD). Як поверхневе освітлення, так і рівномірність демонструють очевидне покращення. Для 5.0-дюймового LGP найефективніше легування LGP з 1 мас.% CsPbCl2.5Br0.5 PNC демонструє приблизно в 20.5 разів вищу освітленість і в 1.8 рази вищу рівномірність дисплея, ніж контроль.

Цей вид LGP має величезний потенціал у додатках, пов’язаних із РК-дисплеями, і приверне велику увагу в галузях, пов’язаних з LGP, особливо як основний матеріал для поєднання з передовими технологіями обробки LGP, такими як мікрооптичний візерунок на дні або прийняття клиноподібні пластини.

####

Для отримання додаткової інформації натисніть тут

Контакти:
Контактна інформація для ЗМІ

Яобяо Лі
Видавничий центр Light, Чанчунський інститут оптики, точної механіки та фізики, CAS
Кабінет: 86-431-861-76851
Експертний контакт

Бай Ян
Університет Цзілінь, Китай

Авторське право © Light Publishing Center, Чанчунський інститут оптики, точної механіки та фізики, CAS

Якщо у вас є коментар, будь ласка Контакти нам.

Видавці випусків новин, а не 7th Wave, Inc. або Nanotechnology Now, несуть повну відповідальність за точність змісту.

Закладка:
дуже смачний Digg Newsvine Google Yahoo Reddit Магноліаком Шерсть Facebook

Посилання

Папір:

Новини преси

Новини та інформація

Нові конструкції для твердотільних електролітів незабаром можуть революціонізувати індустрію акумуляторів: вчені досягли монументальних удосконалень у літій-метал-хлоридних твердотільних електролітах Листопад 3, 2023

Квазікристал наночастинок, створений за допомогою ДНК: прорив відкриває шлях для проектування та створення більш складних структур Листопад 3, 2023

Дослідники TU Delft відкривають новий надміцний матеріал для мікрочіпових датчиків: матеріал, який не тільки конкурує за міцністю з алмазами та графеном, але має межу текучості в 10 разів більшу, ніж кевлар, відомий тим, що його використовують у бронежилетах. Листопад 3, 2023

Однофотонне джерело світла на основі оптичного волокна при кімнатній температурі для квантової обробки наступного покоління: очікується, що оптичні волокна, леговані ітербієм, прокладуть шлях для економічно ефективних квантових технологій Листопад 3, 2023

Перовскітів

Ефективні перовскітові комірки зі структурованим антибліковим шаром – ще один крок до комерціалізації в більш широкому масштабі Жовтень 6th, 2023

Успішне морфінг неорганічних перовскітів без пошкодження їх функціональних властивостей Жовтень 6th, 2023

Нова конструкція перовскітної електрохімічної комірки для випромінювання та виявлення світла Травень 12th, 2023

Ефективні тепловідвідні перовскітні лазери з використанням алмазної підкладки з високою теплопровідністю Квітень 14th, 2023

Технологія відображення / світлодіоди / SS освітлення / OLED

Проста кулькова ручка може писати нестандартні світлодіоди Серпень 11th, 2023

Нова конструкція перовскітної електрохімічної комірки для випромінювання та виявлення світла Травень 12th, 2023

Можливе майбутнє

Заряджені «молекулярні звірі» — основа нових сполук: дослідники з Лейпцизького університету використовують «агресивні» фрагменти молекулярних іонів для хімічного синтезу Листопад 3, 2023

Дослідження магнітно-силової мікроскопії виграло нагороду за прогрес у магнетизмі 2023: Аналіз ефектів кінцевого розміру показує значні наслідки для вимірювань щільності Листопад 3, 2023

Сегнетоелектрично модулювати рівень Фермі оксиду графену для посилення реакції SERS Листопад 3, 2023

USTC реалізує спектроскопію електронного парамагнітного резонансу in situ з використанням одиничних наноалмазних датчиків Листопад 3, 2023

Відкриття

Нові конструкції для твердотільних електролітів незабаром можуть революціонізувати індустрію акумуляторів: вчені досягли монументальних удосконалень у літій-метал-хлоридних твердотільних електролітах Листопад 3, 2023

Квазікристал наночастинок, створений за допомогою ДНК: прорив відкриває шлях для проектування та створення більш складних структур Листопад 3, 2023

Дослідники TU Delft відкривають новий надміцний матеріал для мікрочіпових датчиків: матеріал, який не тільки конкурує за міцністю з алмазами та графеном, але має межу текучості в 10 разів більшу, ніж кевлар, відомий тим, що його використовують у бронежилетах. Листопад 3, 2023

Однофотонне джерело світла на основі оптичного волокна при кімнатній температурі для квантової обробки наступного покоління: очікується, що оптичні волокна, леговані ітербієм, прокладуть шлях для економічно ефективних квантових технологій Листопад 3, 2023

Сповіщення

Заряджені «молекулярні звірі» — основа нових сполук: дослідники з Лейпцизького університету використовують «агресивні» фрагменти молекулярних іонів для хімічного синтезу Листопад 3, 2023

Дослідження магнітно-силової мікроскопії виграло нагороду за прогрес у магнетизмі 2023: Аналіз ефектів кінцевого розміру показує значні наслідки для вимірювань щільності Листопад 3, 2023

Сегнетоелектрично модулювати рівень Фермі оксиду графену для посилення реакції SERS Листопад 3, 2023

Як виглядає «2D» квантова надплинна рідина на дотик Листопад 3, 2023

Інтерв’ю / Відгуки про книги / Есе / Доповіді / Підкасти / Журнали / Доповіді / Плакати

Нові конструкції для твердотільних електролітів незабаром можуть революціонізувати індустрію акумуляторів: вчені досягли монументальних удосконалень у літій-метал-хлоридних твердотільних електролітах Листопад 3, 2023

Квазікристал наночастинок, створений за допомогою ДНК: прорив відкриває шлях для проектування та створення більш складних структур Листопад 3, 2023

Дослідники TU Delft відкривають новий надміцний матеріал для мікрочіпових датчиків: матеріал, який не тільки конкурує за міцністю з алмазами та графеном, але має межу текучості в 10 разів більшу, ніж кевлар, відомий тим, що його використовують у бронежилетах. Листопад 3, 2023

Однофотонне джерело світла на основі оптичного волокна при кімнатній температурі для квантової обробки наступного покоління: очікується, що оптичні волокна, леговані ітербієм, прокладуть шлях для економічно ефективних квантових технологій Листопад 3, 2023

Фотоніка / Оптика / Лазери

Однофотонне джерело світла на основі оптичного волокна при кімнатній температурі для квантової обробки наступного покоління: очікується, що оптичні волокна, леговані ітербієм, прокладуть шлях для економічно ефективних квантових технологій Листопад 3, 2023

Надефективне лазерне індуковане виявлення наночастинок, отриманих із ракових клітин: пропускаючи ультрацентрифугування, час виявлення скорочується з годин до хвилин! Жовтень 6th, 2023

Розкриття квантового потенціалу: використання високовимірних квантових станів за допомогою квантових точок і OAM: генерація майже детермінованих заплутаних станів на основі OAM пропонує міст між фотонними технологіями для квантового прогресу Вересень 8th, 2023

Дослідники Університету Чунг-Анга розробили новий ДНК-біосенсор для ранньої діагностики раку шийки матки: електрохімічний датчик, виготовлений із композиту нанопластин із графітової наноцибулі та дисульфіду молібдену, виявляє віруси папіломи людини (ВПЛ)-16 і ВПЛ-18 із високою специфічністю. Вересень 8th, 2023

Часова мітка:

Більше від Нанотехнології зараз останні новини

Дослідник UCF отримує міжнародну нагороду Samsung Global Research Outreach Award: нагорода від транснаціональної корпорації електроніки фінансуватиме розробку інфрачервоного нічного бачення та технології теплочутливих камер для мобільних телефонів і побутової електроніки.

Вихідний вузол: 1926610
Часова мітка: Січень 29, 2023

Вчені підсилюють квантові сигнали, одночасно зменшуючи шум: «стискання» шуму в широкій смузі частот у квантовій системі може призвести до швидших і точніших квантових вимірювань

Вихідний вузол: 1954629
Часова мітка: Лютий 13, 2023