Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Průlom v LED technologii by mohl změnit všechno.

(Dan Tri Newspaper) - Některé LED materiály jsou speciální, protože nevedou elektřinu, a právě proto přitahují pozornost vědců. Nový výzkum těchto materiálů slibuje průlomové pokroky.

Báo Dân tríBáo Dân trí07/01/2026

Bước đột phá trong công nghệ LED có thể thay đổi mọi thứ - 1
LED obrazovky využívají k vytváření obrazu světelné diody. Tento typ obrazovky má vynikající výhody s vysokým jasem a zobrazovacími schopnostmi, poskytuje vynikající kvalitu obrazu, energetickou účinnost a dlouhou životnost (foto: Vatrushka67/Getty Images).

Objevte průlom v LED osvětlení.

LED diody se staly nepostradatelnou součástí moderního života, od obřích televizních obrazovek až po domácí žárovky.

Ne všechny LED materiály však mají stejnou strukturu a vlastnosti. Kromě běžných typů, jako jsou OLED nebo QLED, existují i ​​složitější LED materiály, z nichž některé jsou dokonce nevodivé. Právě tato skupina materiálů v posledních letech přitahuje zvláštní pozornost vědecké komunity.

Výzkumný tým z Cavendishovy laboratoře na Univerzitě v Cambridgi nedávno publikoval průlomový objev, který slibuje zcela změnit náš pohled na LED technologii.

Podle výzkumu publikovaného v časopise Nature se vědcům podařilo vést elektřinu skrze drobné izolační částice, které normálně vést elektřinu nejsou. Tyto částice se skládají z různých prvků, včetně několika prvků vzácných zemin, jako je neodym a ytterbium.

Očekává se, že tento objev otevře nové možnosti pro LED technologii obecně.

Vědci tvrdí, že tyto částice, známé jako izolační nanočástice lanthanoidů (LnNP), při osvětlení jasně září. Jejich elektrická vodivost však vždy představovala velkou výzvu. Předchozí snahy ukázaly, že elektrický náboj obvykle nelze přenést na lanthanoidové ionty uvnitř bez extrémně vysokých teplot nebo napětí.

Aby se tento problém vyřešil, výzkumný tým se snažil hybridizovat částice. Použili molekuly organického barviva 9-ACA v kombinaci s nanočásticemi LnNP, což umožnilo nahradit povrchové izolanty na částicích. To umožňuje jejich nabíjení pomocí technik trojitého přenosu energie.

Ovládací mechanismus

Podle výzkumu je největší překážkou elektrické excitace nanočástic LnNP jejich energetická mezera. To dříve omezovalo použití těchto částic pouze na zobrazování hlubokých tkání, které nespoléhá na elektrickou energii.

Nahrazením povrchových izolantů však vědci tento základní problém překonali, a tím otevřeli možnost využití těchto částic v širší škále LED aplikací.

Po provedení úprav byli vědci schopni pumpovat elektrony do organické vrstvy, čímž vytvořili to, co nazývají „exciton“. Odtud se energie přenáší na lanthanoidové ionty, což jim umožňuje emitovat téměř čisté světlo v blízké infračervené (NIR) oblasti.

Výkon a úzký dosah tohoto světla jsou dokonce lepší než u většiny ostatních organických NIR LED.

Vědci se domnívají, že tyto nové Ln LED otevírají mnoho možností pro hybridní optoelektroniku v biomedicínských nástrojích, zejména v aplikacích hloubkového zobrazování s potenciálem menšího blednutí barev.

I když se teprve uvidí, zda tento průlom bude mít stejný dopad jako předchozí výzkum zaměřený na zvýšení bezpečnosti rentgenového záření, jistě otevírá mnoho nových možností. Vědci tvrdí, že stále chtějí zlepšit jas nabízený těmito novými hybridními LED diodami.

Současnou metodu však lze snadno rozšířit na jiné izolanty, což umožňuje další testování.

Zdroj: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/buoc-dot-pha-trong-cong-nghe-led-co-the-thay-doi-moi-thu-20260106004919045.htm


Komentář (0)

Zanechte komentář a podělte se o své pocity!

Ve stejném tématu

Ve stejné kategorii

Od stejného autora

Dědictví

Postava

Firmy

Aktuální události

Politický systém

Místní

Produkt

Happy Vietnam
po představení

po představení

Voní s vůní lepkavých rýžových vloček.

Voní s vůní lepkavých rýžových vloček.

Hlídka mangrovových lesů

Hlídka mangrovových lesů