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p Seja exibindo fotos de família em smartphones ou assistindo programas de TV em laptops, muitas pessoas olham para telas de cristal líquido (LCDs) todos os dias. LCDs estão sendo continuamente aprimorados, mas quase todos atualmente usam tecnologia de cores que desaparece com o tempo. Agora, uma equipe relata em
ACS Nano que o uso de nanoestruturas de alumínio pode fornecer uma vívida, alternativa de baixo custo para a produção de cores digitais. p A tecnologia convencional de cores usada em monitores é suscetível a fotodegradação, ou desbotando. Então, os pesquisadores buscaram nanopartículas de alumínio que podem exibir cores na eletrônica, graças a uma propriedade chamada 'ressonância de plasmon'. Para criar dispositivos de cor plasmônica, pesquisadores agrupam nanoestruturas em matrizes chamadas pixels. A cor é gerada espalhando luz nos pixels, com diferentes arranjos criando cores diferentes. Pixels plasmônicos de alumínio são vantajosos para uso em displays eletrônicos porque são baratos e podem ser feitos em um tamanho ultrapequeno, o que pode aumentar a resolução da imagem. Mas esses pixels criam cores suaves e sem brilho. Em uma publicação recente, Stephan Link e colegas desenvolveram um método que permite que a extremidade vermelha do espectro de cores seja mais vibrante. Agora, a mesma equipe relata outra abordagem que torna a extremidade azul do espectro muito mais brilhante, também.
p Os pesquisadores usaram uma abordagem de design de três etapas para criar pixels de nanoestrutura de alumínio que exploram a 'interferência de Fano' - uma interação entre a ressonância do plasmon e a estrutura de matriz do pixel - para produzir cores vibrantes de extremidade azul. Combinando suas pesquisas anteriores com este novo desenvolvimento, a equipe foi capaz de criar pixels com cores extremamente vivas em todo o espectro visível. Os pesquisadores então incorporaram um conjunto de vermelho, pixels verdes e azuis em uma tela de cristal líquido que pode ser ligada e desligada eletricamente, demonstrando o uso potencial deste trabalho em monitores comerciais de tela plana.