Des chercheurs d'universités britanniques, allemandes et américaines rendent les LED à pérovskite plus lumineuses grâce à l'échange atomique

Jul 05, 2021

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Le remplacement d'un millième de l'atome de plomb par du manganèse peut tripler la luminescence des points quantiques de pérovskite aux halogénures. Une équipe de recherche internationale a développé une nouvelle technologie qui peut être utilisée pour fabriquer des matériaux luminescents à faible coût plus efficaces, flexibles et pouvant être imprimés à l'aide de la technologie à jet d'encre.

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Des chercheurs dirigés par l'Université de Cambridge au Royaume-Uni et l'Université technique de Munich en Allemagne ont découvert qu'en remplaçant un millième des atomes de plomb par du manganèse, ils peuvent tripler la luminescence des points quantiques de pérovskite aux halogénures.


Ce dopage provoque le blocage des porteurs de charge dans certaines parties de la structure cristalline du matériau's, où ils se recombinent et émettent de la lumière. Les résultats sont publiés dans le Journal of the American Chemical Society et peuvent être utilisés pour un éclairage LED imprimable et flexible à faible coût, des écrans de smartphone ou des lasers bon marché.

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Des chercheurs de l'Université de Cambridge ont collaboré avec le groupe Daniel Congreve de l'Université Harvard aux États-Unis. Ils sont experts dans la fabrication de points quantiques.


Une enquête détaillée utilisant la spectroscopie laser a révélé l'origine de cette observation."Nous avons découvert que les charges électriques sont regroupées dans nos régions cristallines dopées," a déclaré Sascha Feldmann du Laboratoire Cavendish de Cambridge, le premier auteur de l'étude."Une fois positionnées, ces charges à haute énergie peuvent se rencontrer et se recombiner pour émettre de la lumière de manière très efficace."

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& quot;Nous espérons que cette découverte fascinante : même les plus petits changements dans la composition chimique peuvent considérablement améliorer les performances du matériau, ce qui ouvrira la voie à des écrans LED et lasers bon marché et ultra-lumineux dans un proche avenir." L'auteur principal Felix Deschler a déclaré qu'il travaillait conjointement à l'Institut Cavendish et Walter Schottky de l'Université technique de Munich.

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À l'avenir, les chercheurs espèrent trouver des dopants plus efficaces, qui contribueront à rendre ces technologies optiques avancées populaires dans le monde entier.


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