“不可能”的 LED:剑桥团队成功为绝缘纳米粒子提供动力

科学家们发现了如何使用分子天线为绝缘纳米粒子供电,从而创造出具有广泛潜力的超纯近红外 LED。一种新开发的方法使用“分子天线”将电能引导到通常不能导电的纳米颗粒中。这一进步催生了全新类别的超纯近红外 LED,专为 [...]

来源:SciTech日报
在这幅富有想象力的艺术作品中,镧系元素掺杂的纳米粒子呈现出蜘蛛的形状,蜘蛛纺成的网由 9-蒽甲酸制成,这是一种有机天线,旨在捕获电荷载流子并有效捕获难以捉摸的“暗”分子三重态激子。图片来源:于中正

科学家们发现了如何使用分子天线为绝缘纳米粒子供电,从而创造出具有广泛潜力的超纯近红外 LED。

一种新开发的方法使用“分子天线”将电能引导到通常无法导电的纳米颗粒中。这一进步催生了全新类别的超纯近红外 LED,专为医疗诊断、光通信系统和传感技术而设计。

剑桥大学卡文迪什实验室的研究人员发现了一种电激活绝缘纳米颗粒的方法,这在标准条件下被认为是无法实现的。通过附着具有微型天线功能的有机分子,该团队成功生产出第一个基于这些颗粒的发光二极管(LED)。 《自然》杂志报道的这一发现为下一代设备提供了一条途径,可以支持深层组织医学成像和高速数据传输。

剑桥大学卡文迪什实验室

该研究的重点是镧系元素掺杂纳米颗粒 (LnNP),这是一组以产生极其纯净和稳定的光而闻名的材料。它们的发射在第二近红外范围内特别强,可以穿过致密的生物组织。尽管有这些优点,但它们缺乏导电性长期以来一直阻止它们集成到 LED 等电子元件中。

巧妙的混合方法

生物医学、通信和传感应用

自然 DOI: 10.1038/s41586-025-09601-y 不错过任何突破:加入 SciTechDaily 时事通讯。 谷歌 发现 新闻