Последние новости
04.10.2024, 21:43 Комплекс российского производства помогает бороться с недобросовестными строителями
04.10.2024, 20:37 ГК Юзтех и Orion soft создадут комплексное решение для эффективного управления виртуальной инфраструктурой ЦОД
04.10.2024, 09:48 Forbes Life отметил вклад компании «Мария» в развитие мебельной индустрии
03.10.2024, 21:01 35-й Шанхайский фестиваль туризма посвящен местным и международным культурам
03.10.2024, 07:55 CCTV+: Дипломатические миссии Китая провели приемы по случаю национального праздника
02.10.2024, 18:18 Ключевые активы Группы «Уралхим» — в высшей группе ESG-индекса НКР и РБК
01.10.2024, 12:37 Тони Роббинс: Миллион фермерских хозяйств обеспечит себя едой благодаря поставкам «Уралхима»
30.09.2024, 22:09 CGTN: Почему сеть заповедников Китая оказалась бесценной?
30.09.2024, 18:37 Грандиозный фарфор: коллекция Е. Н. Батуриной вызвала огромный интерес экспертов
29.09.2024, 22:08 Жители Подмосковья выдвигают практико-ориентированные экологические проекты
Инженеры создали гибридный кристалл из перовскита и квантовых точек
Наука
Инженеры Университета Торонто объединили два перспективных клеточных солнечных материала впервые, создав новую платформу для светодиодной технологии.
Команда изобрела способ вставить люминесцентные наночастицы или коллоидные квантовые точки в перовскит. Ведущий автор Xiwen Gong говорит: «Это довольно новая идея – смешать вместе эти два оптоэлектронных материала. Мы хотели использовать преимущества обоих, комбинируя их в твердотельной матрице».
В результат появился черный кристалл, основанный на матрице перовскита с «воронками» электронов в квантовых точках, которые являются чрезвычайно эффективными в преобразовании электрической энергии в световую. Такая технологии полезна во многих приложениях: от видимого света светодиодных ламп в каждом доме, до новых дисплеев с распознаванием жестов.
Один из соавторов Riccardo Comin: «При попытке соединить два различных кристалла вместе, они часто образуют отдельные фазы, без плавного перехода друг в друга. Мы должны были разработать новую стратегию и убедить эти два компонента, «забыть» о своих различиях и смешаться, образуя уникальную кристаллическую сущность».
Полученный гетерогенный материал стал основой для нового семейства чрезвычайно энергоэффективных инфракрасных светодиодов, которые могут быть использованы для улучшения технологии ночного видения, биомедицинских изображений и высокоскоростных телекоммуникаций.