Саратовские химики синтезировали долгоживущие светящиеся нанокристаллы. Их могут применять в гибких дисплеях

Саратовские химики синтезировали долгоживущие светящиеся нанокристаллы. Их могут применять в гибких дисплеях
Фото: РНФ

Ученые из Саратова и Санкт-Петербурга синтезировали прочный и долговечный материал на основе полимера и перовскитных нанокристаллов, испускающих зелёный свет. Разработка может использоваться в гибкой электронике, например, носимых на коже медицинских устройствах, в преобразователях света, используемых в осветительных приборах. Об этом сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

«Во многих современных системах освещения и дисплеях используются светодиоды. Для их эффективной работы и настройки (например, изменения спектра свечения с холодного на тёплый) нужны материалы, преобразующие свет. Одни из перспективных соединений для этой задачи — перовскитные квантовые точки. Это нанокристаллы, излучающие очень чистый и яркий свет, спектром которого можно легко управлять. Однако перовскиты очень чувствительны к влаге и кислороду: под воздействием последних такие материалы разрушаются и перестают светиться. Чтобы решить эту проблему, учёные пытаются «защитить» квантовые точки с помощью полимерной оболочки», — объяснили в РНФ.

Ученые СГУ с коллегами из Санкт-Петербургских Академического университета РАН и университета ИТМО использовали технологию электроформования, которая позволяет одновременно создавать полимерное волокно и синтезировать в нём перовскитные квантовые точки.

В качестве основы для материала учёные выбрали стабильный и прочный фторсодержащий полимер фторопласт. В раствор этого вещества добавили бромсодержащие соли цезия и свинца, на основе которых росли перовскитные нанокристаллы, полученную смесь поместили в камеру с высоким напряжением. При облучении ультрафиолетом материал испускал зелёный свет, его яркость не уменьшилась даже спустя два с половиной года хранения образцов в лабораторных условиях.

Учёные планируют расширить свечение материалов на весь видимый спектр, что поможет создать лёгкие гибкие дисплеи для «умной» одежды и аксессуаров.