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Quan s’aplica un corrent elèctric sobre aquests compostos, permeten el pas del corrent. En aquest procés s’allibera un dels seus electrons de l’orbital ocupat de major energia (HOMO) i es recupera un electró en l’orbital no-ocupat de menor energia (LUMO). Abans que el compost pugui repetir aquest procés, l’electró del LUMO passa a la posició buida de l’HOMO. L’energia que perd l’electró és emesa en forma de llum d’una longitud d’ona determinada, donant color a la imatge.
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Aquesta mateixa idea es desenvolupa també quan parlem de compostos. En aquest cas, els orbitals moleculars permeten descriure les regions amb més probabilitat de trobar els electrons i interpretar les interaccions, entre la llum i la matèria, que s’hi produeixen.
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02 Feb 2015
¿Qué relación tienen el modelo atómico y los nuevos smartphones? La capacidad de producir pantallas cada vez más finas y flexibles ha sido posible gracias a la utilización de nuevos materiales que emiten luz de diferentes longitudes de onda (azul, rojo, amarillo o verde) cuando se les aplica corriente eléctrica. Esta nueva tecnología se conoce como OLED (Organic Light-Emitting Diodes) y se basa en el uso de materiales poliméricos flexibles que permiten conducir la electricidad, y compuestos orgánicos que permiten la emisión de luz para generar las imágenes.
Un ejemplo de los polímeros utilizados es el grafeno. Este material, flexible y transparente, está formado por anillos de benceno fusionados dispuestos como una colmena de abejas. De esta manera, los electrones de los átomos de carbono se pueden deslocalizar por toda la superficie polimérica y conducir la electricidad por toda la estructura. Además de tener un soporte flexible, es necesario que la corriente active los píxeles de la pantalla y se genere luz para formar las diferentes imágenes. Esta luminiscencia se consigue por medio de los diodos OLED.