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Improving Light Extraction of Organic Light-Emitting Devices by Attaching Nanostructures with Self-Assembled Photonic Crystal PatternsMejora de la extracción de luz de dispositivos orgánicos emisores de luz mediante la fijación de nanoestructuras con patrones de cristal fotónico autoensamblados

Resumen

En este trabajo de investigación se ha demostrado la fabricación de un patrón de cristal fotónico (PC) hexagonal monocapa autoensamblado sobre películas de tereftalato de polietileno (PET) mediante el uso de un método sencillo de litografía de nanoesferas (NSL). Las nanoestructuras modeladas actuaron como un medio de dispersión para extraer los fotones atrapados del modo sustrato del dispositivo óptico-electrónico para mejorar la eficiencia cuántica externa global de los diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs). Con una concentración óptima de látex, la distribución de los patrones de nanoesferas de poliestireno (PS) autoensambladas sobre películas de PET puede controlarse fácilmente ajustando la velocidad de rotación de la centrifugadora. Después de fijar la lámina de mejora del brillo (BEF) de la matriz de nanoesferas de PS como patrón de cristal fotónico en el dispositivo, la intensidad luminosa de los OLED en la dirección de visión normal es un 161% superior a la de los OLED sin ninguna fijación de BEF. El espectro electroluminiscente (EL) de los OLEDs con una lámina de mejora del brillo (BEF) en forma de patrón de cristal fotónico en el dispositivo también mostró un desplazamiento de color menor y unas características de estabilización del color superiores, por lo que poseía aplicaciones potenciales en todo tipo de tecnologías de visualización y dispositivos óptico-electrónicos de estado sólido.

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Información del documento

  • Titulo:Improving Light Extraction of Organic Light-Emitting Devices by Attaching Nanostructures with Self-Assembled Photonic Crystal Patterns
  • Autor:Kai-Yu, Peng; Da-Hua, Wei
  • Tipo:Artículo
  • Año:2014
  • Idioma:Inglés
  • Editor:Hindawi Publishing Corporation
  • Materias:Energía solar Fotoquímica Fotocatálisis Nanoestructuras Biofotónica
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Así combate Noruega el cambio climático | DW Documental

​Noruega se ha propuesto absorber todas las emisiones de dióxido de carbono de la industria europea. Para ello, pretende bombear el CO2, el elemento más perjudicial para el clima, en las capas rocosas que subyacen al mar del Norte. Un reportaje sobre los riesgos del almacenamiento artificial del dióxido de carbono.

En numerosos procesos de la industria química, metalúrgica o del cemento es inevitable que se genere dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. El gas podría capturarse y transportarse en barco a Noruega. Es una oferta tentadora, porque parece más barata que evitar la producción de CO2. Desde una estación de bombeo al norte de Bergen, se canalizaría sobre el fondo del mar del Norte y luego se introduciría en el suelo, a 2.500 metros de profundidad. En el proyecto Northern Lights, Noruega está probando todas las fases necesarias para aplicar la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En Alemania, hasta ahora ha habido mucha resistencia a los experimentos para almacenar CO2 bajo tierra. Sin embargo, los expertos del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático asumen en casi todos sus escenarios que será necesario capturar y almacenar miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero de la atmósfera. De lo contrario, el aumento de temperatura global no podría contenerse por debajo de los dos grados.

Sin embargo, hay una manera natural de fijar los gases de efecto invernadero: volviendo a llenar de agua las turberas, ya que las turberas drenadas son responsables de alrededor del cinco por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania. El nivel del agua de las turberas es lo que determina si estas perjudican o protegen el clima: a largo plazo, las turberas podrían fijar grandes cantidades de CO2. El reportaje sopesa los pros y los contras de almacenar el CO2 y se plantea por qué la reinundación de pantanos no avanza desde hace años.