Las pantallas alcanzarán una alta calidad de imagen con "nanocristales"
Científicos de la Universidad Técnica de Oriente Medio (ODTÜ) están produciendo materiales basados en "nanocristales inorgánicos" para desarrollar tecnologías de pantallas digitales de nueva generación con colores ricos y alta calidad de imagen.
Una vez finalizado el estudio científico, apoyado por el programa que el Consejo de Educación Superior (YÖK) proporciona a las universidades de investigación, las pantallas de alta calidad podrán producirse a costes tan bajos que incluso podrían imprimirse con una impresora sencilla.
Se pretende que el material de nueva generación llamado "nanocristales inorgánicos", utilizado en dicha tecnología, tenga un uso generalizado en muchos campos, desde un uso más eficiente de la energía solar hasta cirugías de precisión.
El profesor asistente Yusuf Keleştemur, del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la ODTÜ, explicó junto con el profesor Dr. Hüsnü Emrah Ünalan, del mismo departamento, su proyecto titulado "desarrollo de diodos emisores de luz basados en nanocristales semiconductores coloidales mediante métodos basados en soluciones utilizando materiales totalmente inorgánicos".
Keleştemur, al señalar que se asignan recursos a proyectos científicos con el Programa de Apoyo a Universidades de Investigación (ADEP) del YÖK, informó que su proyecto obtuvo el derecho a ser apoyado dentro del alcance de este programa.
ALCANZAR UNA RICA CALIDAD DE COLOR Y ALTOS VALORES DE BRILLO A BAJO COSTE
Al explicar que las tecnologías de diodos emisores de luz (LED), que ofrecen soluciones de ahorro energético, permiten avances revolucionarios en las pantallas, Keleştemur afirmó que, además de la eficiencia energética, se busca una rica calidad de color, altos valores de brillo y bajos costes en las tecnologías que se utilizarán en las pantallas de nueva generación.
Keleştemur, quien expresó que las tecnologías de pantallas digitales se desarrollan constantemente para proporcionar los tonos de color y el brillo de la naturaleza en teléfonos móviles, ordenadores y televisores, explicó que el proceso que comenzó con las tecnologías LCD continuó con las pantallas de Diodos Orgánicos Emisores de Luz (OLED).
Al informar que han desarrollado tres materiales innovadores diferentes para tecnologías de pantallas de nueva generación en el proyecto que llevan a cabo en la ODTÜ, Keleştemur dio la siguiente información:
"Al reunir estos materiales en la misma estructura de dispositivo, nuestro objetivo es desarrollar LED transparentes con una rica calidad de color y alto brillo mediante métodos totalmente basados en soluciones. En los diodos emisores de luz basados en nanocristales (QLED), utilizaremos puntos cuánticos como material emisor activo, nanopartículas inorgánicas de óxido metálico como capa de transporte de carga y nanocables de plata con alta conductividad y flexibilidad como electrodo superior. De esta manera, nuestro objetivo es desarrollar pantallas totalmente transparentes y de alta calidad con emprendedores utilizando medios locales y nacionales".
PANTALLAS DE NUEVA GENERACIÓN FLEXIBLES Y PLEGABLES
Yusuf Keleştemur afirmó que aprovechan la emisión mucho más nítida y la alta estabilidad de los nanocristales inorgánicos.

Ante la pregunta sobre cómo serán las pantallas de nueva generación cuando se complete el proyecto, Keleştemur dijo lo siguiente:
"Con estos materiales, podremos alcanzar colores de alta calidad en las pantallas similares a los de la naturaleza. Las pantallas de nanocristales inorgánicos serán tan económicas y de alta resolución que podrán imprimirse incluso desde una impresora. Es decir, estas pantallas, que podrán imprimirse en superficies plásticas flexibles, podrán doblarse y plegarse. Si se desea, también se podrán obtener pantallas transparentes imprimiéndolas sobre una superficie de vidrio. La producción de las pantallas OLED normales es costosa, pero cuando lo hagamos con una impresora, los costes bajarán mucho".
Keleştemur informó que los materiales que han desarrollado también pueden utilizarse como concentradores solares de luminiscencia.
Recordando que se han adoptado nuevos conceptos en edificios inteligentes para obtener la máxima eficiencia de la energía solar, Keleştemur utilizó las siguientes expresiones: "Con la tecnología actual, la electricidad que necesita un edificio no puede ser cubierta totalmente por paneles solares. Para ello, primero recubriremos los nanocristales entre los cristales dobles; recogeremos la luz del sol y la llevaremos a los marcos. De esta forma, se podrá aprovechar la energía solar de manera más eficiente sin impedir que las personas vean el exterior".
Yusuf Keleştemur, al afirmar que dicho material también puede utilizarse en cirugías de precisión, dijo: "Por ejemplo, estos materiales, en una cirugía de cáncer, también podrán ayudar a que estas células se separen completamente del tejido al adherirse solo a las células cancerosas".
EL PREMIO NOBEL DE QUÍMICA TAMBIÉN FUE PARA LOS ESTUDIOS QUE FORMAN LA BASE DE LOS MATERIALES

Keleştemur recordó que las bases del material con el que trabajan se sentaron en la década de 1980 y que el Premio Nobel de Química de este año se otorgó a los estudios realizados sobre el "descubrimiento y la producción de puntos cuánticos".
Señalando que los materiales cuyas bases se sentaron en aquellos años permitieron nuevos descubrimientos, Keleştemur dijo: "Hoy en día, queremos utilizar estos materiales en aplicaciones comerciales produciéndolos con una estabilidad y eficiencia mucho mayores".
Fuente de la noticia: AA
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