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Les écrans bénéficieront d'une qualité d'image supérieure grâce aux « nanocristaux »

Des scientifiques de l'Université technique du Moyen-Orient (ODTÜ) produisent des matériaux à base de « nanocristaux inorganiques » pour développer une nouvelle génération d'écrans numériques offrant une richesse de couleurs et une qualité d'image exceptionnelles.

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Les écrans bénéficieront d'une qualité d'image supérieure grâce aux « nanocristaux »

Une fois les travaux scientifiques, soutenus par le programme du Conseil de l'enseignement supérieur (YÖK) destiné aux universités de recherche, menés à terme, il sera possible de produire des écrans de haute qualité à des coûts si bas qu'ils pourraient même être imprimés par une simple imprimante.

Le matériau de nouvelle génération utilisé dans cette technologie, appelé « nanocristaux inorganiques », est destiné à être largement utilisé dans de nombreux domaines, allant d'une utilisation plus efficace de l'énergie solaire aux interventions chirurgicales de précision.

Le Dr Yusuf Keleştemur, membre du corps professoral du département de génie métallurgique et des matériaux de l'ODTÜ, a présenté le projet qu'il développe avec le professeur Hüsnü Emrah Ünalan, du même département, intitulé « développement de diodes électroluminescentes à base de nanocristaux semi-conducteurs colloïdaux par des méthodes basées sur des solutions utilisant des matériaux entièrement inorganiques ».

Indiquant que des ressources sont allouées aux projets scientifiques via le Programme de soutien aux universités de recherche (ADEP) du YÖK, M. Keleştemur a annoncé que leur projet avait été sélectionné pour bénéficier de ce programme.

ATTEINDRE UNE QUALITÉ DE COULEUR RICHE ET DES VALEURS DE LUMINOSITÉ ÉLEVÉES À FAIBLE COÛT

Expliquant que les technologies de diodes électroluminescentes (LED), qui offrent des solutions économes en énergie, permettent des avancées révolutionnaires dans le domaine des écrans, M. Keleştemur a précisé que, outre l'efficacité énergétique, l'objectif des technologies destinées aux écrans de nouvelle génération est d'atteindre une qualité de couleur riche, des valeurs de luminosité élevées et des coûts réduits.

Soulignant que les technologies d'affichage numérique évoluent constamment pour reproduire les tons et la luminosité des couleurs naturelles sur les téléphones portables, les ordinateurs et les téléviseurs, M. Keleştemur a expliqué que le processus, qui a débuté avec les technologies LCD, s'est poursuivi avec les écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED).

Précisant qu'ils développent trois matériaux innovants différents pour les technologies d'affichage de nouvelle génération dans le cadre de leur projet à l'ODTÜ, M. Keleştemur a fourni les informations suivantes :

« En combinant ces matériaux dans une même structure de dispositif, nous visons à développer des LED transparentes dotées d'une riche qualité de couleur et d'une luminosité élevée, entièrement par des méthodes basées sur des solutions. Dans les diodes électroluminescentes à base de nanocristaux (QLED), nous utiliserons des points quantiques comme matériau émetteur actif, des nanoparticules inorganiques d'oxyde métallique comme couche de transport de charge, et des nanofils d'argent à haute conductivité et flexibilité comme électrode supérieure. Ainsi, nous visons à développer des écrans entièrement transparents et de haute qualité avec des moyens nationaux et locaux, en collaboration avec des entrepreneurs. »

DES ÉCRANS DE NOUVELLE GÉNÉRATION FLEXIBLES ET PLIABLES

Yusuf Keleştemur a souligné qu'ils tirent parti de l'émission beaucoup plus nette et de la grande stabilité des nanocristaux inorganiques.

En réponse à une question sur ce à quoi ressembleront les écrans de nouvelle génération une fois le projet terminé, M. Keleştemur a déclaré :

« Avec ces matériaux, nous pourrons obtenir sur les écrans des couleurs de haute qualité similaires à celles de la nature. Les écrans à nanocristaux inorganiques seront si économiques et haute résolution qu'ils pourront être imprimés comme des documents. En d'autres termes, ces écrans pourront être imprimés sur des surfaces plastiques flexibles, pliés et enroulés. Ils pourront également être imprimés sur des surfaces en verre pour obtenir des écrans transparents. La production des écrans OLED classiques est coûteuse, mais lorsque nous le ferons avec une imprimante, les coûts seront considérablement réduits. »

M. Keleştemur a également indiqué que les matériaux qu'ils développent pourraient être utilisés comme concentrateurs solaires luminescents.

Rappelant que de nouveaux concepts sont adoptés dans les bâtiments intelligents pour obtenir une efficacité maximale de l'énergie solaire, M. Keleştemur a déclaré : « Avec la technologie actuelle, l'électricité nécessaire à un bâtiment ne peut pas être entièrement couverte par des panneaux solaires. Pour cela, nous appliquerons d'abord les nanocristaux entre les doubles vitrages ; nous collecterons la lumière du soleil pour l'envoyer vers les cadres. Ainsi, il sera possible de tirer un meilleur parti de l'énergie solaire sans empêcher les gens de voir l'extérieur. »

Yusuf Keleştemur a précisé que ce matériau pourrait également être utilisé dans des chirurgies de précision, ajoutant : « Par exemple, lors d'une opération contre le cancer, ces matériaux pourraient aider à séparer complètement ces cellules du tissu en se fixant uniquement sur les cellules cancéreuses. »

LE PRIX NOBEL DE CHIMIE A ÉGALEMENT RÉCOMPENSÉ LES TRAVAUX FONDAMENTAUX SUR CES MATÉRIAUX

M. Keleştemur a rappelé que les bases du matériau sur lequel ils travaillent ont été jetées dans les années 1980 et que le prix Nobel de chimie de cette année a été décerné pour des travaux menés sur « la découverte et la production de points quantiques ».

Soulignant que les matériaux dont les bases ont été posées à cette époque ont permis de nouvelles découvertes, M. Keleştemur a conclu : « Aujourd'hui, nous voulons produire ces matériaux avec une stabilité et une efficacité bien supérieures pour les utiliser dans des applications commerciales. »


Source de l'actualité: AA

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