Tento článek Research in Action byl poskytnut LiveScience ve spolupráci s National Science Foundation.
Ne, tohle není impresionistický obraz tygří lilie na vrcholu jejich letní jasnosti. Tyto barvy se vyrábějí, když činkovité polymerní nanočástice v suspenzi přicházejí do styku s elektrickým polem. Síly vytvořené napětím pohání nanočástice k vytvoření pevně organizované krystalické struktury. Tato strukturální transformace dává živou oranžovou barvu. Když je napětí odstraněno, krystal se rozpustí a barva se vrátí na bílou.
Od třpytivých motýlů až po duhovou mušli vytváří Matka příroda barvu, když strukturální prvky zachycují a odrážejí světlo. Zatímco přirozeně se vyskytující palety jsou vždy „zapnuty“, barva generovaná vyrovnanými nanočásticemi se zapíná a vypíná. Řízení výstupu nanočástic by vědcům umožnilo vytvářet energeticky účinnější technologie barevného displeje pro průmyslové i spotřebitelské aplikace, včetně mobilních telefonů, notebooků a tabletů.
Takový pokrok by vyřešil problémy, které představuje současná technologie zobrazení. Konvenční displeje z tekutých krystalů vyžadují velké množství energie, protože vyzařují své vlastní světlo. Elektroforetické inkousty na bázi suspenze - populární v elektronických čtečkách knih - odrážejí světlo z okolí a zvyšují energetickou účinnost. Stávající technologie inkoustu však omezují barvu displeje na černou a bílou.
Objev byl výsledkem spolupráce mezi vědci z Yale University a University of Delaware. Tým Yale vyvinul účinnou a spolehlivou metodu pro výrobu velkého množství identických nanočástic, které jsou 10krát menší než předchozí částice. Tým Delaware vytvořil způsob, jak uspořádat částice do krystalické struktury pomocí elektrického pole. Vědci zjistili, že na rozdíl od sférických nanočástic se částice ve tvaru činky snadno zarovnávají v přítomnosti vnějšího pole.
Poznámka editora: Jakékoli názory, zjištění a závěry nebo doporučení vyjádřené v tomto materiálu jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory Národní vědecká nadace. Viz Archiv výzkumu v akci.