- Ford регистрирует торговые марки в... (1659)
- Ошибки новой HyperOS: некоторые Redmi Note... (1619)
- LTPO OLED 2K/120 Гц, шесть камер, 6000 мАч,... (1637)
- Snapdragon 8 Elite Gen 5, две камеры по 200... (2205)
- TSMC приступила к массовому производству... (1810)
- Samsung показала портативные колонки Music... (2223)
- HKC готовит дисплей для ноутбуков с... (1972)
- PlayStation 6 и новый Xbox могут выйти... (1831)
- Maxon выпустила Cinebench 2026 с поддержкой... (1833)
- Новая статья: Обзор OnePlus 15R: почти... (2026)
- Новая статья: ИИтоги декабря 2025 г.: код... (1864)
- Новая статья: Обзор игрового QD-OLED... (2293)
- Самый «злой» RAV4: Jaos превратила новый... (2067)
- Космическая обсерватория NASA SPHEREx... (2656)
- Hyundai отзывает в США десятки тысяч... (2555)
- Видео: робот Unitree G1 ударил инструктора... (1908)
«Закрученный свет» в новых дисплеях: учёные создали OLED-технологию на основе движения электронов по спирали
Дата: 2025-03-17 22:45
Международная группа исследователей из Кембриджского университета и Технического университета Эйндховена преодолела многолетнее препятствие в разработке органических полупроводников, открыв путь к созданию более энергоэффективных OLED-дисплеев и перспективных технологий вроде спинтроники и квантовых вычислений.
Результаты работы описывают материал, заставляющий электроны двигаться по спирали, что позволяет генерировать циркулярно поляризованный свет — ключевое свойство для новых поколений электроники.
В отличие от симметричных неорганических полупроводников, таких как кремний, новый материал имитирует хиральные структуры, встречающиеся в природе. Хиральность — свойство молекул иметь «правую» или «левую» зеркальную конфигурацию — играет критическую роль в биологических процессах, например, в формировании ДНК. Однако до сих пор учёным не удавалось эффективно контролировать это явление в электронных устройствах.
Используя методы молекулярного проектирования, вдохновлённые природой, команда создала полупроводник на основе триазатруксена (TAT), чьи молекулы самоорганизуются в упорядоченные спиральные колонны. Это заставляет электроны двигаться по траектории, подобной резьбе, что придаёт свету циркулярную поляризацию — характеристику, связанную с «закрученностью» электронов.
Снимки конфокальной микроскопии. Источник: Samarpita Sen / Rituparno Chowdhury «Когда мы начали работать с органическими полупроводниками, многие сомневались в их потенциале. Сейчас они доминируют в дисплейных технологиях, но наш подход открывает ещё больше возможностей», — отметил сэр Ричард Френд, соавтор исследования. По его словам, гибкость органических материалов позволяет создавать структуры, недоступные для жёстких неорганических аналогов: «Это как собрать что угодно из Lego с бесконечным набором деталей, а не только из прямоугольных блоков».
Ключевым достижением стала интеграция TAT в рабочие OLED-устройства с циркулярной поляризацией (CP-OLED). Модифицировав стандартные методы производства, учёные добились рекордных показателей эффективности, яркости и уровня поляризации.
Сам материал TAT при возбуждении синим или ультрафиолетовым светом излучает яркий зелёный свет с сильной круговой поляризацией. «До сих пор такой эффект было практически невозможно достичь в полупроводниках», — добавил Марко Прейс из Эйндховена, подчеркнув, что структура TAT не только направляет электроны, но и влияет на свойства излучаемого света.
Помимо дисплеев, где хиральные полупроводники могут снизить энергопотери на 30% – 50%, технология обещает прорыв в спинтронике — области, использующей спин электронов для хранения и обработки данных. Это может привести к созданию более быстрых и безопасных вычислительных систем. Кроме того, контроль над спином важен для квантовых вычислений.
Учёные впервые связали хиральность структуры с движением электронов на таком уровне. Это фундаментальный шаг вперёд.
Органические полупроводники уже формируют индустрию с оборотом свыше $60 млрд, и новая разработка расширяет их потенциал. По словам учёных, следующим этапом станет коммерциализация технологии — первые CP-OLED-дисплеи могут появиться на рынке в течение пяти лет, а в долгосрочной перспективе хиральные материалы могут переопределить архитектуру квантовых процессоров и систем шифрования.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Игровые консоли Xbox 360 научились взламывать с помощью USB-ключа
Пытливые хакерские умы обнаружили новый способ запуска любых приложений и игр на консоли Xbox 360. На GitHub опубликован программный эксплойт BadUpdate, позволяющий использовать USB-ключ для взлома защиты гипервизора Microsoft и запуска неподписанного кода и игр. По словам исследователей, этот метод требует «времени и терпения». Источник изображения:...
«Смесь благих намерений и разочаровывающих ограничений»: новые MacBook Air не стали лучше в плане ремонтопригодности
В начале этого месяца Apple представила обновлённые 13- и 15-дюймовые ноутбуки MacBook Air, аппаратной основой которых стал фирменный процессор Apple M4. Тех, кто рассчитывал, что новые ноутбуки переймут от iPhone 16 улучшения в плане ремонтопригодности, ждёт разочарование. Специалисты iFixit разобрали устройство и убедились, что ремонтировать новые MacBook Air будет так...
Grok научится создавать видео: xAI поглотила разработчика ИИ-генератора видео Hotshot
Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску (Elon Musk) компания xAI стала владельцем стартапа Hotshot, который работает над созданием инструментов на базе искусственного интеллекта, предназначенных для генерации видео. О завершении сделки в своём аккаунте в соцсети X заявил Аакаш Састри (Aakash Sastry), соучредитель и генеральный директор Hotshot. Источник...
AMD похвасталась, что Ryzen AI Max+ 395 до 12 раз быстрее в работе с ИИ, чем прямой конкурент от Intel
Новейший флагманский мобильный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo обеспечивает до 12 раз более высокую производительность в работе с различными большими языковыми моделями ИИ, чем чипы Intel Lunar Lake. Об этом AMD сообщила в своём официальном блоге, поделившись соответствующими диаграммами. Источник изображений:...