El óxido de grafeno, solución verde para fabricar dispositivos optoelectrónicos
Un nuevo método combina láminas de óxido de grafeno con nanopartículas de polímeros conjugados utilizando un nuevo método de autoensamblado
A.Benito y E. Istif (ICB-CSIC)
“Hemos descubierto que láminas de óxido de grafeno -un derivado químico del grafeno- puede mejorar significativamente las propiedades optoelectrónicas de polímeros conjugados en disolución, y que estas no se pierdan al procesarlas en forma de película”, explica Wolfgang Maser, investigador del CSIC en el Instituto de Carboquímica, que ha liderado el estudio. “Con lo cual se evita el riguroso control de los parámetros de procesado que requieren los polímeros conjugados cuando se depositan en forma de películas para dispositivos optoelectrónicos como celdas solares orgánicas y dispositivos de emisión de luz orgánicos”, añade.
“Además los materiales desarrollados son solubles en agua, a diferencia de los polímeros conductores tradicionales que se disuelven en disolventes orgánicos, la mayoría tóxicos. Todo ello favorece el procesado a mayor escala en industria de una manera medioambientalmente sostenible”, añade Maser.
“En este trabajo se demuestra que el óxido de grafeno cambia el estado de agregación de las cadenas poliméricas en las nanopartículas de los polímeros conjugados facilitando así la separación de las cargas eléctricas fotogeneradas”, señala el investigador. “Al mismo tiempo se establecen procesos de transferencia de carga responsables de la estabilización de los nanohíbridos en el medio acuoso. El material híbrido así obtenido puede ser procesado en forma de película delgada manteniendo las propiedades optoelectrónicas que tenía en fase líquida, ya que éstas ya no dependen del estado de agregación”, concluye.
Publicación original
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E.Istif, J. Hernández- Ferrer, E.P. Urriolabeitía, A. Stergiou, N. Tagmatarchis, G. Fratta, M.J. Large, A.B. Dalton, A.M. Benito, and W.K Maser; "Conjugated Polymer Nanoparticle- Graphene Oxide Charge-Transfer Complexes. Advanced Functional Materials"; 2018.
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