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अगली पीढ़ी के ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चिरैलिटी की शक्ति का उपयोग / Harnessing Chirality for Next-Generation Optoelectronics

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र (सीईएनएस), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। उन्होंने यह समझने में सफलता पाई है कि काइरल पेरोव्स्काइट फिल्में किस प्रकार क्रिस्टलीकृत होकर चरण-शुद्ध और दिशा-संरेखित (oriented) संरचनाएँ बनाती हैं। इन फिल्मों का उपयोग वृत्ताकार ध्रुवीकृत प्रकाश (CPL) डिटेक्टर, स्पिनट्रॉनिक उपकरणों, और फोटोनिक सिनेप्स जैसे अत्याधुनिक उपकरणों में किया जा सकता है।
The Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS), Bengaluru, an autonomous institute under the Department of Science and Technology (DST), has made a breakthrough in understanding how chiral perovskite films crystallize to form phase-pure and oriented materials with unique properties. These films have promising applications in circularly polarized light (CPL) detectors, spintronic devices, and photonic synapses—technologies crucial for quantum optoelectronics and advanced sensing.

2025-11-24 16:39:41 | Admin

मुख्य बिंदु:

  • चिरैलिटी (किसी वस्तु का अपने दर्पण प्रतिबिंब से भिन्न होना) प्रकृति में सर्वव्यापी है — जैसे डीएनए या सर्पिल आकाशगंगाएँ। यह प्रकाश और पदार्थ की पारस्परिक क्रियाओं में नए आयाम जोड़ सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को नियंत्रित करना या CPL का पता लगाना।
  • हैलाइड पेरोव्स्काइट्स, अपने ट्यूनेबल गुणों और उच्च आवेश परिवहन क्षमता के कारण, जैविक काइरल पदार्थों की तुलना में अधिक उपयोगी साबित हो रहे हैं।
  • मेथिलबेन्ज़िलामोनियम कॉपर ब्रोमाइड (MBA–CuBr) फिल्मों के अध्ययन में पाया गया कि इनका क्रिस्टलीकरण वायु-फिल्म इंटरफेस से शुरू होकर नीचे की ओर होता है।
  • यदि विलायक वाष्पीकरण को नियंत्रित नहीं किया जाए तो 1D अशुद्धता चरण बनते हैं जो उपकरण की गुणवत्ता को घटाते हैं।
  • वैक्यूम तकनीक और सावधानीपूर्वक विलायक चयन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली, एकरूप और चरण-शुद्ध फिल्में तैयार की जा सकती हैं।
  • यह अध्ययन अगली पीढ़ी के ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण हेतु एक स्पष्ट रणनीति प्रदान करता है।

यह सफलता भारत को अर्धचालक, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की अनुसंधान क्षमता और भी मजबूत होगी।

Key Insights:

  • Chirality, the property of an object being non-superimposable on its mirror image (like DNA or spiral galaxies), can enable novel light–matter interactions such as spin control of electrons and CPL detection.
  • Halide perovskites, known for their tunable characteristics and efficient charge transport, outperform traditional organic chiral materials in optoelectronic applications.
  • Researchers studied methylbenzylammonium copper bromide (MBA–CuBr) thin films and discovered that crystallization begins at the air–film interface, progressing downward.
  • Uncontrolled solvent evaporation can trap residual solvent and create unwanted 1D impurity phases that lower device performance.
  • By carefully controlling solvent evaporation and using vacuum processing, scientists successfully produced high-quality, uniform, phase-pure chiral films.
  • The study offers a clear strategy for fabricating next-generation optoelectronic materials and positions India to lead in semiconductor and quantum photonic technologies.

This advancement strengthens India’s capability in advanced material science, paving the way for indigenous development of futuristic light-based and spin-based technologies.

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