Un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Osaka descubrió que la nueva molécula orgánica tienil dicetona presenta una fosforescencia de alta eficiencia. Alcanzó una fosforescencia más de diez veces más rápida que los materiales tradicionales, lo que permitió al equipo dilucidar este mecanismo.
Osaka, Japón – La fosforescencia es una función óptica valiosa que se utiliza en aplicaciones como las pantallas de emisión de luz orgánica (OLED) y el diagnóstico del cáncer. Hasta ahora, lograr una fosforescencia de alta eficiencia sin utilizar metales raros como el iridio y el platino ha sido un desafío importante. La fosforescencia, que ocurre cuando una molécula pasa de un estado de alta energía a un estado de baja energía, a menudo compite con procesos no radiativos donde la molécula pierde energía como calor.
Esta competencia puede provocar una fosforescencia lenta y una menor eficiencia. Si bien investigaciones previas indicaron que la incorporación de ciertos elementos estructurales en las moléculas orgánicas podría acelerar la fosforescencia, estos esfuerzos no han igualado la velocidad y la eficiencia de los materiales a base de metales raros.
El avance del equipo de investigación con la nueva molécula orgánica tienil dicetona representa un avance significativo en el campo. Yosuke Tani, autor principal del estudio, comentó: “Descubrimos esta molécula por casualidad y al principio no entendíamos por qué demostraba un rendimiento tan superior. Sin embargo, a medida que nuestra investigación avanzaba, comenzamos a conectar las piezas y profundizar nuestra comprensión”.
“Nuestra investigación ha llevado a una comprensión más clara del mecanismo detrás del rendimiento de esta molécula que cualquier material fosforescente orgánico anterior”, explica el Dr. Tani. “Sin embargo, creemos que todavía queda mucho por explorar y estamos entusiasmados con sus posibles aplicaciones”.
Esta investigación proporciona nuevas pautas de diseño para desarrollar materiales fosforescentes orgánicos que no dependen de metales raros, lo que ofrece el potencial de superar y reemplazar estos materiales en diversas aplicaciones. Los hallazgos prometen avances significativos en los campos de los OLED, la iluminación y el diagnóstico médico, entre otros.
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El artículo, “Fosforescencia de temperatura ambiente rápida, eficiente y de banda estrecha de 1,2-dicetonas libres de metales: diseño racional y mecanismo”, se publicó en Chemical Science en DOI:
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Sitio web:
Revista
Ciencia Química
Método de investigación
Estudio experimental
Asunto de investigación
No aplicable
Título del artículo
Fosforescencia rápida, eficiente y de banda estrecha a temperatura ambiente de 1,2-dicetonas libres de metales: diseño racional y mecanismo
Fecha de publicación del artículo
4-Jul-2024