Исследовательские группы из Университета Дрекселя и Сеульского национального университета представили революционную технологию создания органических светодиодов (OLED), способных увеличиваться вдвое без ущерба для интенсивности свечения. В основе разработки лежат MXene — семейство двумерных материалов с металлической проводимостью, открытое профессором Юрием Гогоци.
Стандартная архитектура OLED-панелей опирается на использование оксида индия-олова (ITO) в качестве прозрачного анода. Однако жесткость и хрупкость ITO препятствуют созданию по-настоящему гибких устройств. Ученые предложили достойную альтернативу: гибридную пленку из MXene и серебряных нанонитей, которая сочетает в себе превосходную светопропускаемость, высокую проводимость и механическую прочность.
Сверхтонкий слой MXene толщиной всего 10 нанометров сохраняет целостность при экстремальных деформациях благодаря послойному скольжению двумерных структур. Кроме того, направленная химическая модификация поверхности материала оптимизирует перенос электронов в светоизлучающую зону, что существенно повышает яркость устройства.

Инновация не только обеспечила эластичность, но и позволила увеличить светимость дисплея почти в десять раз. Инженеры интегрировали в конструкцию два специализированных органических слоя для эффективного транспорта зарядов и минимизации энергетических потерь. Это позволило достичь рекордной для растяжимых систем внешней квантовой эффективности (EQE) на уровне 17%.
По прогнозам экспертов, данная технология найдет широкое применение в носимых гаджетах, биомедицинских датчиках и передовой робототехнике. Гибкие панели могут стать частью «умной» одежды, диагностических пластырей для мониторинга состояния здоровья или использоваться для создания принципиально новых трансформируемых интерфейсов.
Тем не менее, для массового внедрения специалистам еще предстоит обеспечить долговечность материала, защитить его от агрессивного воздействия атмосферной влаги и кислорода, а также полностью устранить геометрические искажения картинки при сильном растяжении.
Источник: iXBT


