science >> Wetenschap >  >> nanotechnologie

Aluminium nanodeeltjes kunnen elektronische displays verbeteren

Of het nu gaat om het tonen van familiefoto's op smartphones of het kijken naar tv-programma's op laptops, veel mensen kijken elke dag naar liquid crystal displays (LCD's). LCD's worden voortdurend verbeterd, maar bijna alle gebruiken momenteel kleurtechnologie die na verloop van tijd vervaagt. Nutsvoorzieningen, een team meldt zich ACS Nano dat het gebruik van aluminium nanostructuren een levendig, goedkoop alternatief voor het produceren van digitale kleur.

Conventionele kleurtechnologie die in beeldschermen wordt gebruikt, is gevoelig voor fotobleken, of vervagen. Dus hebben onderzoekers gekeken naar aluminium nanodeeltjes die kleuren in elektronica kunnen weergeven, dankzij een eigenschap die 'plasmonresonantie' wordt genoemd. Om plasmonische kleurenapparaten te maken, onderzoekers groeperen nanostructuren in arrays die pixels worden genoemd. Kleur wordt gegenereerd door licht op de pixels te verstrooien, met verschillende arrangementen die verschillende kleuren creëren. Aluminium plasmonische pixels zijn voordelig voor gebruik in elektronische beeldschermen omdat ze goedkoop zijn en in een ultraklein formaat kunnen worden gemaakt, die de beeldresolutie kan verhogen. Maar deze pixels creëren gedempte en doffe kleuren. In een recente publicatie, Stephan Link en collega's ontwikkelden een methode waarmee het rode uiteinde van het kleurenspectrum levendiger kan zijn. Nutsvoorzieningen, hetzelfde team meldt een andere benadering die het blauwe uiteinde van het spectrum veel briljanter maakt, te.

De onderzoekers gebruikten een ontwerpaanpak in drie stappen om aluminium nanostructuurpixels te creëren die gebruikmaken van 'Fano-interferentie' - een interactie tussen de plasmonresonantie en de matrixstructuur van de pixel - om levendige blauwe kleuren te produceren. Door hun eerdere onderzoek te combineren met deze nieuwe ontwikkeling, het team was in staat om pixels te creëren met extreem levendige kleuren over het gehele zichtbare spectrum. De onderzoekers verwerkten vervolgens een set rode, groene en blauwe pixels in een liquid crystal display dat elektrisch kan worden in- en uitgeschakeld, het demonstreren van het potentiële gebruik van dit werk in commerciële flat-panel displays.