已经开发出一种能够在室温下制造复杂的三维(3D)量子点(QD)结构的技术
在UNIST机械工程系Im Doo Jung教授的领导下,最近的一项研究引入了一种尖端的一站式钙钛矿量子点(PQD)增材制造技术。这种方法无需热处理,可以以极高的精度创建复杂的3D形状,包括埃菲尔铁塔等标志性地标
研究结果已发表在2024年3月版的《高级功能材料》上
传统上,在3D中成型QD材料需要长时间的热暴露,导致性能退化和形状变形。然而,新开发的PQD材料表现出显著的发光效率和颜色多样性,为高级加密和防伪应用提供了改变游戏规则的解决方案
通过精心优化关键印刷变量,并利用羟丙基纤维素(HPC)聚合物和二氯甲烷(DCM)作为挥发性溶剂,研究团队在室温下实现了发光PQD油墨的稳定挤出。这种创新的3D打印方法能够创建基于原色的发射红色、绿色和蓝色(RGB)光的不同结构
该研究引入了一种复杂的防伪和加密系统,该系统利用了3D打印的几何形状,利用了PQD独特的发光特性。为了证明现代印刷电子设备增强安全功能的潜力,设计了一个6 x 5立方体结构阵列,使用G和B发射PQD HPCs进行加密,在90°;间隔
首席作者Hongyryung Jean说:“我们简化的QD 3D打印工艺能够在室温下稳定制造,有望在信息加密系统和光电打印技术方面取得进步。”
Jung教授说:“这一进步在不需要热处理的情况下保持了PQD的光致发光特性,推动了光电和能源应用的创新。”
这项研究为数字时代的加密技术和防伪措施树立了新标准
Journal information: Advanced Functional Materials
Provided by Ulsan National Institute of Science and Technology
2024-10-28
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2024-10-28
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