Найден уникальный материал, излучающий белый свет
На модерации
Отложенный
Ученые из Университета Толедо, входящие в международную группу исследователей, получили единственный на сегодняшний день материал, излучающий белый свет с высоким КПД. Это открывает новую эру в технологиях освещения, на которое расходуется пятая часть из всей вырабатываемой в мире энергии.
Совместно цезий, серебро, индий и хлористая соль испускают белый свет, но при этом очень низок КПД. При добавлении натрия КПД резко повышается. Однако, когда содержание натрия превышает 40 процентов, возникают побочные эффекты, и эффективность эмиссии белого света начинает снижаться, достигнув максимальные 86 процентов.
Полученный экспериментальным путём неорганический материал, основан на комбинировании бессвинцового двойного перовскита с натрием.
«Благодаря свой высокой эффективности, этот материал способен заменить люминофоры, используемые в светодиодных лампах, при этом устраняя синий оттенок и экономя энергию, — говорит доктор Янфа Ян (Yanfa Yan), профессор физики в Университете Толедо. — Чтобы доработать технологию для внедрения в потребительские товары, предстоит провести дополнительные исследования, но способность снизить потребление энергии электролампами и улучшить качество света делают их чрезвычайно перспективными».
Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.
Комментарии
Из 23 авторов - один испанец. Остальные - китайцы.
И перовскит у них наверняка гигроскопичный получился. Знаем мы эти фИгни на основе хлорида серебра!
Но вообще-то интересно. Научились они экситонами манипулировать...
Вся ихняя европа уже 20 лет пытается получить магнит без редкозёмов. Уже минимум несколько гигаевров вгрохали, а шиш!
А мы смогли!
Но про нас писать не будут, будут про иностранцев. Дело обычное.
Из-за того и борьба у нас идёт - чтоб без оных редкозёмов научиться магниты делать. С коэрцитивной силой мы уже всю европу обогнали, момент вот только пока получается недостаточно большой.
Не, у меня всё просто
https://www.researchgate.net/publication/327236025_Titanium_Dichalcogenides_as_Nano-Reactors_for_Magnetic_High-Anisotropy_Phases
А пот про ваши монокристаллы я не понял. Я думал, что у монокристалла ближний порядок равен дальнему, то есть он не может состоять из нанокристаллов включенных в матрицу другого соединения.
Но теперь я не понял про эпитаксиальную связь. :(
Нас когда-то учили, что эпитаксия - это навязывание подложкой своей структуры тонкому слою выращенной на этой подложке твердой фазе другого соединения.
В данном случае эпитаксия проявляется в том, что основная решётка TiSe2 навязывает слоям Fe3Se4 толщиной в 3,5 ангстрема ориентацию такую чтобы совпадали межатомные расстояния в подрешётке железа в исходном FeTi2Se4 (он же Fe0,5TiSe2) и в Fe3Se4. Это достигается тем, что плоскость (001) TiSe2 должна совпадать с плоскостью (101) Fe3Se4. В результате включения Fe3Se4 оказываются не то чтобы монокристаллом (потому что в семейство (101) входят такие плоскости как (-101), (10-1), (-10-1)), но хорошо так текстурованными.
Насколько я вас понял, у вас сейчас задача скрестить высокий B с выcоким H.