Los cristales líquidos discóticos son mesofases formadas por moléculas en forma de disco conocidas como " mesógenos discóticos ". Estas fases también se denominan a menudo fases columnares . Los mesógenos discóticos suelen estar compuestos por un núcleo aromático rodeado de cadenas alquílicas flexibles. Los núcleos aromáticos permiten la transferencia de carga en la dirección de apilamiento a través de los sistemas conjugados π. Esta transferencia de carga permite que los cristales líquidos discóticos sean eléctricamente semiconductores en la dirección de apilamiento. [ 1 ] Las aplicaciones se han centrado en el uso de estos sistemas en dispositivos fotovoltaicos, [ 2 ] diodos orgánicos emisores de luz (OLED), [ 3 ] y cables moleculares. [ 4 ] También se ha sugerido el uso de discóticos en películas de compensación para pantallas LCD. Sivaramakrishna Chandrasekhar, quien descubrió estos sistemas, realizó un importante trabajo sobre cristales líquidos y fundó la Sociedad Internacional de Cristales Líquidos. Era sobrino de Sir CV Raman, hermano de Pancharatnam, famoso por sus fases geométricas, y primo de Subrahmanyam Chandrasekhar.
Dispositivos fotovoltaicos
Los cristales líquidos discóticos tienen un potencial similar al de los polímeros conductores para su uso en células fotovoltaicas , pero presentan los mismos desafíos técnicos de baja conductividad y sensibilidad al daño UV que los diseños de polímeros. Sin embargo, una ventaja son las propiedades de autorreparación de los mesógenos discóticos. [ 5 ] Hasta ahora, las aplicaciones fotovoltaicas han sido limitadas; el uso de mesógenos de perileno y hexabenzocoroneno en sistemas simples de dos capas solo ha dado como resultado una eficiencia energética de aproximadamente el 2 %. [ 2 ]
diodos orgánicos emisores de luz
Hasta el momento, el estudio de los cristales líquidos discóticos para diodos emisores de luz aún está en sus inicios, pero ya se han producido algunos ejemplos; una combinación de trifenileno y perileno - mesógeno puede usarse para fabricar un LED rojo. [ 3 ] Sus propiedades de autoensamblaje los hacen más deseables para fines de fabricación en la producción de electrónica comercial, en comparación con los cristales de moléculas pequeñas que se utilizan actualmente en las nuevas pantallas OLED de Sony. [ 6 ] Además, tienen el beneficio adicional de las propiedades de autorreparación de las que carecen tanto las moléculas pequeñas como los polímeros como conductores, lo que podría ser beneficioso para la longevidad de los productos OLED.
Referencias
- ^ Cladis, PE, Ratna, BR, Shashidhar, R, S. Chandrasekhar (1930-2004): Cristales líquidos discoticos,
- 1 2 Schmidt-Mende, L; Fechtenkötter, A; Müllen, K; Friend, RH; MacKenzie, JD (2002). "Efficient organic photovoltaics from soluble discotic liquid crystalline materials" . Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures . 14 ( 1– 2). Elsevier BV: 263– 267. doi : 10.1016/s1386-9477(02)00400-9 . ISSN 1386-9477 .
- 1 2 Seguy, I.; Jolinat, P.; Destruel, P.; Farenc, J.; Mamy, R.; Bock, H.; Ip, J.; Nguyen, TP (2001-05-15). "Dispositivo emisor de luz orgánica roja hecho de hexaéster de trifenileno y tetraéster de perileno". Journal of Applied Physics . 89 (10). AIP Publishing: 5442– 5448. doi : 10.1063/1.1365059 . ISSN 0021-8979 .
- ^ Steinhart, Martín; Zimmermann, Sven; Göring, Petra; Schaper, Andreas K.; Gösele, Ulrich; Weder, Christoph; Wendorff, Joachim H. (2005). "Nanocables cristalinos líquidos en alúmina porosa: confinamiento geométrico versus influencia de las paredes de los poros". Nano Letras . 5 (3). Sociedad Química Estadounidense (ACS): 429– 434. doi : 10.1021/nl0481728 . ISSN 1530-6984 . PMID 15755089 .
- ↑ Kreouzis, T.; Donovan, KJ; Boden, N.; Bushby, RJ; Lozman, OR; Liu, Q. The Journal of Chemical Physics 2001, 114, 1797-1802.
- ↑ "Televisor OLED HDTV de 27 pulgadas con relación de contraste de 1.000.000:1 de Sony" . Engadget.com . Consultado el 19 de julio de 2018 .
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