|
06.12.2022
15:54
Химики СПбГУ научились управлять люминесценцией кристаллов
Учёные Санкт-Петербургского государственного и Томского политехнического университетов разработали метод для управления излучением металлорганических соединений. Этот подход позволит повысить эффективность светоизлучающих материалов за счёт направленного использования нековалентных взаимодействий химических веществ. Модель молекулы полученного люминофора представили на выставке II Конгресса молодых учёных — ключевого события этого года в рамках Десятилетия науки и технологий. Разработка современных энергосберегающих технологий — одно из важнейших направлений исследований в связи с постоянным ростом потребления электроэнергии жителями планеты. На текущий момент самым энергоэффективным источником света считаются органические светодиоды (OLED), которые используются в большинстве дисплеев всем известных электроприборов: от фитнес-браслетов до смартфонов, фотоаппаратов и телевизоров. При этом одними из наиболее перспективных светоизлучающих материалов, используемых в изготовлении OLED-устройств, являются металлорганические соединения — химические соединения, в молекулах которых атом металла непосредственно связан с одним или несколькими атомами углерода. Такие соединения уже нашли применение в светоизлучающих слоях OLED-устройств, в люминесцентных сенсорах и биологических метках, используемых в медицине. Однако диоды синего свечения в таких устройствах служат меньше красных и зелёных, поэтому сегодня химики активно занимаются созданием новых эффективных источников видимого излучения. С помощью рентгеноструктурных исследований учёные установили, что в кристаллах оранжевого люминофора наблюдается межмолекулярное взаимодействие атомов платины двух соседних молекул, а в зелёном люминофоре такие «отношения» отсутствуют. Кроме того, химики СПбГУ обнаружили, что эффективность свечения оранжевого люминофора в 24 раза превосходит этот показатель у зелёного вещества. Эксперименты подтвердили, что повышение эффективности люминесценции носит систематический характер и обусловлено взаимодействием между атомами платины. Таким образом, изменяя условия кристаллизации вещества, химики могут управлять люминесценцией заданных веществ.
|
||||||||
Выставки и конференции по рынку химии
 
|