Русские учёные вырастили кристаллы для гибких девайсов

Совсем недавно материаловедение пополнилось новым многообещающим, перспективным направлением — органической электроникой, которая, по мнению многих влиятельных учёных, уже в ближайшем будущем заменит кремниевые полупроводники.

Весь мир с нетерпением ждет, когда появятся по-настоящему гибкие электронные устройства, которые приведут к революции в дизайне компьютеров и мобильных устройств. Одного только гибкого монитора не довольно – гибкими должны быть батареи, платы и микросхемы. Разработки в данной сфере идут полным ходом. Это предсказывает настоящий прорыв в сфере органической оптоэлектроники.

Русские физики сумели вырастить органические полупроводниковые кристаллы с рекордно высокой светоизлучательной способностью, которые сулят реальную революцию в органической оптоэлектронике.

При всем этом для выращивания кристаллов использовали технологии, которые ранее числились бесперспективными. С результатами работ исследователей можно ознакомиться в заключительном выходе журнала Applied Materials and Interfaces.

Работники факультета физики Московского государственного университета разработали «мокрую» технологию выращивания кристаллов органических полупроводников с высокой продуктивностью излучения света, пригодных для использования в светодиодах обновленного поколения и в лазерах с электронной накачкой.

Обычно органические полупроводниковые кристаллы, выращенные путем кристаллизации из паровой фазы, намного предпочтительнее приобретенных из растворов, так как из пара можно получать не менее чистые и свободные от примесей структуры.

В качестве основного полимера для исследований были выбраны тиофен-фениленовые олигомеры. На основе этих молекул из раствора были выращены кристаллы и измерены их люминесцентные и электрические свойства.

Главный результат исследования оказался ошеломляющим: кристаллы, приобретенные из раствора, светили сильнее, чем их аналоги, приобретенные по другим технологиям. Это получается благодаря тому, что часть поглощенной энергии забирается так называемыми безызлучательными каналами релаксации. «Мы возлагаем надежды, что при помощи органических кристаллов мы эту цель сможем приблизить».

МГУ сулит прорыв в оптоэлектронике

Комментировать

*

Captcha Captcha Reload