Источник: phys.org
Новинка же после облучения лазером ярко засветилась, демонстрируя высокие люминесцентные характеристики. То есть материал может использоваться и для изготовления лазеров. Как отмечает доцент Сум, новое соединение способно захватывать легкие частицы и конвертировать их в электричество, и наоборот. За счет настройки состава соединения можно создать излучатели широкого диапазона цветов. Благодаря этому новинка может использоваться в таких светоизлучающих устройствах, как дисплеи с плоским экраном. По словам другого участника исследования, доцента Нрипана Мэтьюза, материал уже в ближайшее время можно будет внедрить в производство различных устройств, не внося значительных изменений в существующие технологии.
Это могут быть полупрозрачные оконные стекла, способные генерировать электричество из солнечного света. А также — световые декорации и большие экраны для торговых центров. Днем такие панели будут накапливать электричество, а ночью они будут светиться и демонстрировать различные рекламные ролики. Как отмечает доцент Мэтьюз, команда уже работает над масштабированием технологии для крупномасштабного производства солнечных батарей, и довольно просто внести небольшие изменения для изготовления светоизлучающих устройств. Перспективный материал, в отношении которого уже подана заявка на патент, в 5 раз дешевле существующих солнечных элементов на основе кремния. Это связано с простотой производственного процесса, который предусматривает обычное объединение двух или более химических веществ при комнатной температуре.