Elektroniske blæk tillader mere effektive skærme

Pin
Send
Share
Send

Denne Research in Action-artikel blev leveret til LiveScience i partnerskab med National Science Foundation.

Nej, dette er ikke et impressionistisk maleri af tigerliljer på højden af ​​deres sommerglans. Disse farver produceres, når håndvægtsformede polymernanopartikler i suspension kommer i kontakt med et elektrisk felt. Kræfter skabt af spændingen driver nanopartiklerne til at danne en tæt organiseret krystallinsk struktur. Denne strukturelle transformation afgiver en levende orange farve. Når spændingen fjernes, opløses krystallen, og farven vender tilbage til hvid.

Et nærbillede af en mikroskopisk elektronmikrograf af de organiserede håndvægts nanopartikler. (Billedkredit: Eric Dufresne, Yale University; Eric Furst, University of Delaware)

Fra skinnende sommerfugle til iriserende muslingeskaller skaber Mother Nature farve, når strukturelle komponenter fanger og reflekterer lys. Mens de naturligt forekommende gane altid er "tændt", er farven, der genereres af justerede nanopartikler, slået til og fra. Styring af nanopartikeludgang ville gøre det muligt for forskere at skabe mere energieffektive farvedisplaysteknologier til både industrielle og forbrugerapplikationer, herunder mobiltelefon-, laptop- og tabletskærme.

Et sådant fremskridt ville løse de udfordringer, der præsenteres af den nuværende displayteknologi. Konventionelle skærme med flydende krystaller kræver meget energi, fordi de udsender deres eget lys. Suspensionsbaseret elektroforetisk trykfarve - populær blandt elektroniske boglæsere - reflekterer lys fra deres omgivelser og gør dem mere energieffektive. Imidlertid begrænser eksisterende farveteknologier visningsfarve til sort og hvidt.

En mikroskopisk elektronmikrografi af de organiserede håndvægts nanopartikler. (Billedkredit: Eric Dufresne, Yale University; Eric Furst, University of Delaware)

Opdagelsen stammer fra samarbejde mellem forskere fra Yale University og University of Delaware. Yale-teamet udviklede en effektiv og pålidelig metode til fremstilling af store mængder af identiske nanopartikler, der er 10 gange mindre end tidligere partikler. Delaware-teamet skabte en måde at organisere partiklerne på i en krystallinsk struktur ved hjælp af et elektrisk felt. Forskerne fandt, at i modsætning til sfæriske nanopartikler, justeres håndvægtsformede partikler let i nærværelse af et eksternt felt.

Redaktørens note: Eventuelle udtalelser, konklusioner og konklusioner eller henstillinger, der kommer til udtryk i dette materiale, er forfatterens synspunkter og afspejler ikke nødvendigvis synets synspunkter National Science Foundation. Se Forskning i Action-arkiv.

Pin
Send
Share
Send