Ученые разрабатывают ударопрочные материалы для оптоэлектронных технологий
Фото из открытых источников
Каждый день люди пожинают плоды работы ученых и инженеров по созданию более эффективных рентгеновских аппаратов, компьютеров, сотовых телефонов и телевизоров. Исследователи из Университета штата Флорида раздвигают границы этих технологий и разрабатывают новые, более экономичные и экологически чистые материалы для этих устройств.
Профессор химии и биохимии Биву Ма и его лаборатория потратили годы на новаторское использование гибридных материалов, известных как гибриды органических галогенидов металлов, или OMHH. Эти материалы сочетают в себе органические молекулы с металлогалогенными звеньями, в результате чего получаются структуры с легко манипулируемыми свойствами, которые используются в солнечных батареях, светоизлучающих диодах (LED) и многом другом. Этой осенью их работы, связанные с различными аспектами этих материалов, были опубликованы в трех разных научных журналах.
«Наша группа широко признана пионером в разработке этого нового класса гибридных материалов, известных как органические металлогалогенидные гибриды, или OMHH. Что интересно в этих материалах, так это их исключительная структура и настраиваемость свойств — как и при сборке деталей Lego, мы можем комбинировать органические и металлогалогенидные строительные блоки бесчисленными способами для производства материалов со всеми видами функциональности для использования в различных отраслях промышленности», — сказал Ма.
В статье, опубликованной в журнале Advanced Materials в ноябре, команда Ма продемонстрировала, как безразмерные OMHH служат светоизлучающими материалами в сочетании с металлогалогенидными перовскитами, создавая высокоэффективные белые светодиоды. Исследователи сложили два излучающих слоя материалов — один излучающий синий свет, а другой излучающий оранжевый и красный свет — для генерации белого света.
В дополнение к преобразованию электричества в видимый свет в светодиодах, 0D OMHH также могут преобразовывать высокоэнергетическое излучение, такое как рентгеновское излучение, в видимый свет. Это делает их идеальными для использования в рентгеновских сцинтилляторах, которые играют важную роль в медицинской визуализации, досмотре безопасности и промышленных химических испытаниях. Сцинтилляторы, которые позволяют визуализировать зубы у стоматолога или провозить багаж при досмотре в аэропорту, среди прочего, традиционно изготавливаются из неорганических материалов, требующих дорогостоящего производства при высоких температурах и высоком давлении.
Будучи первой исследовательской группой, сообщившей об использовании недорогих, экологически чистых 0D OMHH для рентгеновских сцинтилляторов в 2020 году, группа Ма была в авангарде продвижения этой технологии. Работа команды над светодиодами на протяжении многих лет получала постоянную поддержку со стороны Национального научного фонда, выпустив более десятка громких публикаций и выпустив несколько докторантов.
В другом исследовании, опубликованном в Advanced Functional Materials в сентябре, Ма и его команда описали, как новая форма 0D OMHH, обработанных в растворе аморфных пленок, может быть использована для производства рентгеновских сцинтилляторов большой площади. До этой работы почти все рентгеновские сцинтилляторы на основе 0D OMHH полагались на монокристаллы, выращенные в растворе, которые требуют трудоемкого синтеза и ограничены ограничениями по размеру. Команда Ма использовала аморфную природу сцинтилляторов, способствуя созданию высокопроизводительных сцинтилляторов, пригодных для обработки раствора.
Команда сотрудничает с несколькими научно-исследовательскими институтами для изучения приложений в лучевой терапии и компьютерной томографии с подсчетом фотонов, которая является радиологическим методом. Они также работают с промышленными партнерами над коммерциализацией сцинтилляторов на основе 0D OMHH, которые могут быть произведены экономически эффективно с использованием нетоксичного сырья, распространенного на Земле.
В статье из ACS Energy Letters, опубликованной в ноябре, команда Ма сотрудничала с исследователями из Лос-Аламосской национальной лаборатории и Университета в Буффало, чтобы изучить применение 0D OMHH в детекторах прямого рентгеновского излучения, которые преобразуют рентгеновские лучи в электрические сигналы.
В детекторах прямого рентгеновского излучения, широко используемых в медицинской визуализации и досмотре, традиционно используются такие материалы, как кремний и селен, которые имеют ограничения по производительности, адаптируемости и стоимости. В то время как такие материалы, как металлогалогенидные перовскиты, привлекли внимание благодаря своему потенциалу для улучшения рентгеновского обнаружения, нестабильность и токсичность остаются значительными препятствиями для широкого внедрения.
Команда продемонстрировала, что 0D OMHH представляют собой экологически чистую, недорогую альтернативу с такими преимуществами, как высокая чувствительность, низкие пределы обнаружения и солидная стабильность, что делает материалы многообещающим вариантом для целого ряда применений — от медицинской диагностики и визуализации до безопасности и научных исследований.
Читайте также:
Исследование указало путь к более эффективным OLED-дисплеям и освещению
Фото из открытых источников Исследование, проведенное учеными University of St Andrews, может...
Ученые НИУ МИЭТ разработали "лоскутные" материалы для улучшения электроники
Фото из открытых источников Специалисты Национального исследовательского университета...
Nature: физики открыли новый вид магнетизма - альтермагнетизм
Фото из открытых источников В исследованиях интернациональной группы учёных, проведенных на...
Ученые раскрыли механизмы действия поверхностей, отталкивающих жидкость
Фото из открытых источников Ученые из Университета Гриффита добились значительных успехов в...
Ученые из США разработали метод превращения CO2 в метан
Фото из открытых источников Джеймс Кроуфорд из Университета штата Монтана совершил значительный...
ACS: разработан метод получения биопластика из отходов капусты
Фото из открытых источников Исследователи из World Institute of Kimchi (WiKim, Республика Корея)...
Российские ученые определили, как можно повысить качество керамики
Фото из открытых источников Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета...
PRX Energy: ученые подбирают защиту для термоядерных реакторов
Фото из открытых источников Ученые из лаборатории MARVEL в Федеральной политехнической школе...
PNAS: в США разработали новый тип органических наночастиц (oNP)
Фото из открытых источников Химики из Carnegie Mellon University и University of Houston (оба США)...
Ученые создали биоразлагаемые и перерабатываемые экраны смартфонов
Фото из открытых источников Исследования учёных США в области фотонных технологий привели к...
Ученые создали материал, способный измерять температуру нанообъектов
Фото из открытых источников Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили одномерный...
Люди не нужны: роботы с ИИ самостоятельно открывают новые лазерные материалы
Фото из открытых источников Автоматизированные лаборатории по всему миру создают, тестируют и...
Материалы с наноалмазами: новый шаг в оптике будущего
Фото из открытых источников Ученые из России совершили прорыв в создании новых материалов для...
Разработан биополимерный клей: универсальный, прочный и безопасный для природы
Фото из открытых источников Исследователи Университета штата Колорадо разработали полимерный клей,...
Новый материал значительно ускорит создание передовой электроники
Фото из открытых источников Интернациональная команда учёных сделала значительное открытие в...
Ученые нашли эффективные материалы для защиты от вредного излучения на Марсе
Фото из открытых источников Исследователи определили конкретные материалы, включая некоторые виды...
Учёные ДГТУ предложили производить кирпичи из техногенных отходов Донбасса
Фото из открытых источников Специалисты нашли способ превратить отходы угледобычи в строительные...
Ученые создали инновационный материал, способный изменять свою структуру
Фото из открытых источников Российские ученые совместно с международными коллегами разработали...
Гибкие солнечные панели установили новый рекорд эффективности
Фото из открытых источников Исследователи Института технологии материалов и инженерии Нинбо в КНР...
Ученые из Огайо совершенствуют ПВХ-пластмассу с помощью электричества
Фото из открытых источников Учеными из Университета штата Огайо была разработана инновационная...
Финский прорыв: солнечные панели, которые работают почти 16 лет
Фото из открытых источников Финские учёные из Университета Або Академи совместно с коллегами из...
Российские ученые создали борсодержащие композиты с уникальными свойствами
Фото из открытых источников Группа российских ученых из НИТУ МИСИС разработала инновационный класс...
ИИ предскажет урожай кукурузы на основе данных зондирования и генетики
Фото из открытых источников Исследователи из Университета Пердью, возглавляемые Клаудией Авилес...
Ученые представляют новую технологию производства сверхчистого кремния
Фото из открытых источников Исследователи из университетов Мельбурна и Манчестера объявили о...