🔵
Синий пиксель наконец «докрутили»
У OLED-экранов давняя болячка — синий цвет. Красные и зелёные пиксели уже научились работать почти со стопроцентной отдачей, подмешивая тяжёлые металлы вроде иридия.
А вот обычный синий упирается в потолок: до дела доходит лишь 25% энергии, остальное теряется. Иридий бы помог и тут, но синему нужны такие высокие энергии, что молекулы быстро деградируют — пиксель живёт недолго.
Учёные из Нагойского университета и Университета Кюсю
зашли с другого конца — через ИИ. Их цель — молекулы класса TADF, которые ловят обычное тепло вокруг и «переплавляют» бесполезные возбуждённые состояния в свет. Лучшие такие молекулы обычно строят на боре, но собирать их химически тяжело. Поэтому команда решила искать варианты вовсе без бора — каркасы из 13 колец, собранные только из углерода, водорода и азота.
Комбинаций получилось море — виртуальная библиотека больше 19 000 молекул. Считать каждую точными методами квантовой химии — это чудовищные вычислительные затраты, а машинное обучение быстрое, но его надо на чём-то натаскать. Хитрость вот в чём: из библиотеки наугад взяли 1000 молекул, просчитали их квантовой химией и на этих данных обучили модель. Дальше ИИ уже сам просеял больше 17 000 кандидатов, оставив полсотни самых перспективных. Из них выбрали две молекулы и синтезировали по-настоящему.
И они сработали. Обе дали чистый насыщенный синий с узкой полосой свечения, а КПД люминесценции в плёнке дотянул почти до 100% (93–99%). Собранные на них устройства выдали ровно то, что нужно: образец Cz-PAH-1 подобрался к эталонному синему нового стандарта сверхчёткости Rec. 2020,
а Cz-PAH-2 показал внешнюю квантовую эффективность 35,2%.
Такой подход теперь можно натравить и на другие материалы.
@droidergram