Det rapporteras att forskare har upptäckt att semiconductor molekyler med oparade elektroner (kallas ”fria radikaler”) kan användas för att mycket effektivt organiska lysdioder (OLED), använder sin quantum mekaniska ”rotation” egenskaper att övervinna traditionella icke-fria radikaler material. Effektivitet gränser.
Fria radikaler är ofta kända för sin extremt höga kemiska reaktioner och deras skadliga effekter, inklusive människors hälsa och ozonskiktet. Nu, genom upptäckten av forskare, fri radikal OLED kommer att bli grunden för nästa generations display och belysningsteknik.
Laget från Cambridge University och Jilin University beskrev ”uppåt” och ”nedåt” roterande egenskaperna hos den fria radikaler, som kallas ”dubbel” elektroniska staten. När dessa radikala OLED är strömförande, en hög-luminans dubbel-upphetsad stat genereras och djup rött ljus med en effektivitet på nästan 100% kan avges.
För traditionella föreningar (dvs icke-fria radikaler utan oparade elektroner) kräver quantum kraft spins kostnad injektion till form 25% ljusa ”singel-state” och 75% mörka ”trilling” i driften av OLED. Fria radikaler ge en bra lösning på de mest grundläggande rotation problem som har plågat forskare sedan tillkomsten av OLED på 1980-talet.
Dr. Emile Evans, chief medförfattare av laget av Professor Richard vän till vid Cavendish Laboratory, sade: ”på ytan, fria radikaler i OLED bör inte ha någon praktisk effekt, vilket gör våra resultat mycket förvånande. De fria radikalerna själva är onormalt självlysande och fungera i OLED med ovanliga fysikaliska egenskaper ”. När separeras i en värd-matris och upphetsad av en laser, har radikalerna atypiskt en enda effektivitet nära luminiscens. Detta mycket självlysande beteende översätts till hög ljusstyrka lysdioder, men det finns en annan omvandling: i enheter där strömmar injicera oparade elektronen energi nivåerna i de fria radikalerna elektroner och dra elektronerna ur den lägsta energin nivåer. Tillsammans med en annan del av molekylen bildas en ljusa Dubbelrum exciterat tillstånd.
I framtiden kan denna högeffektiv blå och gröna foto-radikal dioder ytterligare driva material innovation. För närvarande utforskar forskare möjligheten att fria radikaler utanför belysning program, hoppas att fria radikaler kan inspireras av andra grenar av organisk elektronik forskning.





