Nuovi materiali ibridi organico/inorganico per “industria creativa”
Obiettivo generale della ricerca
Sviluppo di un metodo efficace per la produzione di sorgenti di luce basate su nanocristalli colloidali e dyes molecolari come mezzi attivi inglobati in polimeri. Nello specifico i principali obiettivi sono quelli di realizzare microcavità ottiche “soffici” con differenti geometrie e integrare NCs e dyes molecolari come mezzi attivi per l’emissione di luce, controllo magnetico, fotonica da singola nanoparticella ecc.
Principali risultati prodotti
Fabbricazione di microcavità soffici sferiche e cilindriche (Rapporto)
Caratterizzazione dei nanocristalli/dye molecolari usati (Rapporto)
Caratterizzazione ottica tramite misure di assorbimento, emissione ed eventualmente emissione stimolata (Rapporto)
Principale know-how prodotto
Nuove metodologie di fabbricazione di cavità ottiche soffici, tramite metodi “in-flow”
Capacità di caratterizzare otticamente materiali attivi ad alta efficienza
Capacità di fabbricare potenziali sorgenti a singolo fotone attraverso l’impiego delle conoscenze acquisite nel periodo precedente
Capacità di integrare con successo i materiali attivi studiati all’interno delle strutture create
Capacità di produrre una sorgente luminosa di nuova generazione
Sfida sociale: Accrescimento conoscenza
Le attività progettuali hanno portato ad ottenere dei risultati molto rilevanti sia da un punto di vista dello studio fondamentale di alcuni processi fisici di interesse che da un punto di vista prettamente tecnico, aprendo la strada allo sviluppo vero e proprio di strutture policromatiche di nuova generazione. In base ai risultati raggiunti, la più naturale applicazione concreta riguarda la fabbricazione di superfici ricoprenti aventi la capacità di variare lunghezza d'onda di emissione molto rapidamente (una rapidità limitata solo dai processi fisici in gioco, certamente nell'ordine del submicrosecondo)
Collaborazioni nazionali rilevanti attivate
- IIT - Istituto Italiano di Tecnologia (Collaborazione scientifica)
Caratterizzazione ottica delle strutture per emissione a singolo fotone, studio delle microstrutture in materiale elastomerico tramite microscopia confocale e micromanipolazione
- CNR - NANO (Collaborazione scientifica)
Fabbricazione attraverso l’electrospinning di fibre polimeriche (in PMMA e PS) drogate con dye molecolari e di cavità sferiche in materiale elastomerico (PDMS)
Morello Giovanni
FIS/01 Fisica sperimentale
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"
Università del Salento