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동향 기본정보

열적 소광을 최초화하는 새로운 나노 구조

동향 개요

기관명, 작성자, 작성일자, 내용, 출처, 원문URL, 첨부파일 순으로 구성된 표입니다.
기관명 NDSL
작성자 KISTI 미리안 글로벌동향브리핑
작성일자 2018-02-21 00:00:00.000
내용 유용한 광학 특성을 유지하면서 나노 입자를 더 작게 만드는 과학자들은 '열적 소광 (thermal quenching)'으로 알려진 기본적인 물리적 구속을 극복할 수 있는 방법을 발견했다고 믿는다. 호주 UTS의 생의학 재료 및 장치 연구소 (IBMD) 연구원은 디스플레이 기술, 보안 잉크 및 바이오 이미징과 같은 분야에서 해상도와 감도를 더욱 향상시키는 장애물을 제거하여 제조 혁신을 촉진 할 잠재력을 제거했다고 믿고 있다. 초소형 나노 입자의 밝기를 어둡게 하는 소광을 극복하기 위해 UTS 물리학 자들은 '열 점 (thermal dot)'이라는 새로운 유형의 나노 입자를 개발했다. 열 및 열에너지를 수확하고 이 에너지를 더 많은 빛 방출로 전환함으로써 연구원들은 나노 입자의 밝기를 1000 배 증가시켰음을 입증했다. 네이쳐 포토닉스 (Nature Photonics)에 게재한 연구팀은 이 발견은 단일 분자의 크기보다 10nm 작은 가장 작은 온도계를 보여줌으로써 빛을 이용하여 나노 스케일의 국부적 인 온도 변화를 일으킨다고 밝혔다. 점점 더 집적화된 기능을 갖춘 소형 디바이스에 대한 요구가 커짐에 따라 이러한 기술에 대한 보다 작고 밝은 '빌딩 블록'의 필요성을 강조되고 있다. 그러나 나노 입자는 #39;까다로운 #39; 표면층을 가지고 있어 이해하기가 어렵다. 나노 입자가 작을수록 표면적이 커지고 표면적이 10 nm 이하면 거대한 표면 대 체적 비율로 인해 광학적으로 비활성인 어두운 층이 생긴다. 연구팀은 이 어두운 층이 온도에 민감하다는 것을 발견했다. 10nm 이하의 나노 입자가 여전히 효율적으로 형광을 낼 수 있다는 것을 증명할 수 있는 새로운 방법을 발견할 수 있었다. 연구팀은 열 점을 사기 탐지 및 위조 방지 응용 프로그램 용 보안 잉크로 사용할 수 있음을 보여주었다. 이 발견은 또한 세포가 어떻게 암으로 분화되고 분화되는 지와 같은 나노 수준에서 많은 생물학적 질문에 대답할 수 있는 비 침습적 방법을 제공할 수 있는 매우 민감한 나노 열전자를 포함하여 조기 질병 진단을 위한 새로운 유형의 나노 센서의 가능성이 있다. 이 접근법의 가능성은 매우 광범위하며 마이크로 LED를 사용하는 조명 디스플레이와 유기 태양 전지 필름의 효율성을 크게 향상시키는 데에도 적용될 수 있다.
출처
원문URL http://click.ndsl.kr/servlet/OpenAPIDetailView?keyValue=03553784&target=TREND&cn=GTB2018003769
첨부파일

추가정보

과학기술표준분류, ICT 기술분류, 주제어 순으로 구성된 표입니다.
과학기술표준분류
ICT 기술분류
주제어 (키워드) 1. 열점,열적 소광,나노입자 2. thermal dot,thermal quenching,nanoparticle