Ученые-химики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского синтезировали новый органолюминофор – органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока и может быть использовано при производстве ультратонких и гибких LED-мониторов. «Пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они яркие, но любой экран на их основе - жесткая конструкция. Позже был открыт новый класс соединений, которые дают достаточно большую цветовую палитру, но уже на основе органических соединений. Мы сумели синтезировать синий люминофор – получили новое органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока», — объясняет доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии Алексей Гусев. По его словам, открытие заинтересовало исследователей из Стокгольма и Вроцлавского политехнического университета. «Коллегам очень быстро удалось, используя наше вещество, сделать небольшое устройство с идеальным синим цветом, то есть наша идея долгоживущих люминофоров сработала. Теперь мы пытаемся сделать все три цвета именно из таких веществ, чтобы получить полную цветную картинку из собственных материалов», — добавляет Гусев. Именно такие органические соединения смогут стать основой для ультратонких и гибких мониторов будущего. «Плюс таких дисплеев – это очень большой угол обзора – практически 175 градусов — без потери качества изображения. Во-вторых, это энергосберегающие устройства. Речь идет буквально о работе от батареек. И самое главное – гибкость. Предположим, нам необходимо в реальном времени произвести съемку данных человеческого организма. Произведенный на основе наших веществ гибкий монитор, представляющий из себя тоненькую пленочку с дисплеем 2x2, можно будет просто наклеить на руку, и он будет напрямую контактировать с тканями и показывать полную картину данных. Да, это звучит как фантастика, но многие вещи, которыми мы пользуемся сегодня, еще несколько лет назад тоже казались фантастикой», — заключил Гусев. В настоящее время разработчики органолюминофоров из КФУ сотрудничают также с Институтом общей и неорганической химии РАН, с учеными из Австрии и Японии. Пресс-служба КФУ - Россия
- Северо-Западный
-
Центральный
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
- Южный
- Северо-Кавказский
- Приволжский
- Уральский
- Сибирский
- Дальневосточный
Выбрать субъект
Республика Крым
- Все субъекты
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Воронежская область
- Ивановская область
- Калужская область
- Костромская область
- Курская область
- Липецкая область
- Москва
- Московская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Смоленская область
- Тамбовская область
- Тверская область
- Тульская область
- Ярославская область
Ученые КФУ создали вещество для производства мониторов нового поколения
Ученые-химики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского синтезировали новый органолюминофор – органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока и может быть использовано при производстве ультратонких и гибких LED-мониторов. «Пиксели для мониторов создавались на основе неорганических материалов, так называемых кристаллофосфоров. Они яркие, но любой экран на их основе - жесткая конструкция. Позже был открыт новый класс соединений, которые дают достаточно большую цветовую палитру, но уже на основе органических соединений. Мы сумели синтезировать синий люминофор – получили новое органическое вещество, которое генерирует синий цвет при пропускании электрического тока», — объясняет доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Таврической академии Алексей Гусев. По его словам, открытие заинтересовало исследователей из Стокгольма и Вроцлавского политехнического университета. «Коллегам очень быстро удалось, используя наше вещество, сделать небольшое устройство с идеальным синим цветом, то есть наша идея долгоживущих люминофоров сработала. Теперь мы пытаемся сделать все три цвета именно из таких веществ, чтобы получить полную цветную картинку из собственных материалов», — добавляет Гусев. Именно такие органические соединения смогут стать основой для ультратонких и гибких мониторов будущего. «Плюс таких дисплеев – это очень большой угол обзора – практически 175 градусов — без потери качества изображения. Во-вторых, это энергосберегающие устройства. Речь идет буквально о работе от батареек. И самое главное – гибкость. Предположим, нам необходимо в реальном времени произвести съемку данных человеческого организма. Произведенный на основе наших веществ гибкий монитор, представляющий из себя тоненькую пленочку с дисплеем 2x2, можно будет просто наклеить на руку, и он будет напрямую контактировать с тканями и показывать полную картину данных. Да, это звучит как фантастика, но многие вещи, которыми мы пользуемся сегодня, еще несколько лет назад тоже казались фантастикой», — заключил Гусев. В настоящее время разработчики органолюминофоров из КФУ сотрудничают также с Институтом общей и неорганической химии РАН, с учеными из Австрии и Японии. Пресс-служба КФУ 


