• Home
  • Química
  • Astronomía
  • Energía
  • Naturaleza
  • Biología
  • Física
  • Electrónica
  •  science >> Ciencia >  >> Química
    Bibliotecas moleculares para diodos emisores de luz orgánicos

    Un nuevo proceso de detección significa que los materiales de iluminación OLED prometedores se pueden identificar de manera más eficiente. Crédito:AG Matthias Wagner

    La creciente demanda de teléfonos inteligentes cada vez más sofisticados, tablets y home cinema es un desafío cada vez mayor para la tecnología de visualización. En el presente, Los materiales orgánicos son la forma más eficaz de superar este desafío. En particular, se pueden usar moléculas de la clase de materiales conocidos como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) para producir pantallas planas grandes y mecánicamente flexibles. Unen colores brillantes con alta resolución y, al mismo tiempo, tienen un bajo consumo de energía.

    Los químicos de la Universidad Goethe de Frankfurt están trabajando actualmente en nuevos tipos de materiales luminiscentes orgánicos que deben sus propiedades particularmente prometedoras a la introducción de átomos de boro en el andamio de PAH. Hasta la fecha, las síntesis requeridas han sido extremadamente complejas y requieren mucho tiempo. Un proceso de selección desarrollado recientemente, que hace que una amplia variedad de HAP dopados con boro sean de fácil y rápido acceso, podría en el futuro aliviar esta situación. La técnica permite evaluar su potencial como materiales OLED. Solo los candidatos más prometedores serán examinados de manera más exhaustiva en la siguiente etapa.

    Como informa el grupo de investigación dirigido por el profesor Matthias Wagner en el Instituto de Química Inorgánica y Analítica de la Universidad Goethe de Frankfurt en la revista científica Angewandte Chemie , el método se basa en una reacción de tres componentes:dos componentes permanecen sin cambios en todas las reacciones, mientras que el tercero se elige entre una amplia gama de HAP asequibles. El material de partida reactivo que contiene boro juega un papel importante en el ensamblaje del armazón molecular. Además, confiere a los compuestos obtenidos las propiedades optoelectrónicas deseadas aumentando la luminiscencia y mejorando la conductividad eléctrica de los materiales.

    "Por mucho tiempo, ha sido principalmente la investigación farmacéutica la que se ha beneficiado de los procesos de selección ", dice la investigadora doctoral Alexandra John. "Sin embargo, tiene sentido precisamente en el campo dinámico y creciente de los materiales orgánicos utilizar estrategias similares para lograr resultados de una manera rentable y respetuosa con los recursos". El profesor Matthias Wagner agrega:"La relevancia de nuestro desarrollo en el mercado también se puede ver por el hecho de que el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía está brindando un generoso apoyo financiero a nuestro trabajo de investigación". El instrumento de financiación que lo respalda, WIPANO, respalda la transferencia de conocimiento y tecnología a través de patentes y normas y tiene como objetivo garantizar la explotación comercial de ideas e invenciones innovadoras generadas por investigaciones financiadas con fondos públicos mediante la protección y utilización de la propiedad intelectual. Wagner y John ya han presentado una patente para su proceso.


    © Ciencia https://es.scienceaq.com