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Updated: Jun 28, 2025

Synthesis of Core-shell Lanthanide-doped Upconversion Nanocrystals for Cellular Applications
Published on: November 10, 2017
Cocristales de transferencia de carga orgánica personalizables para la optoelectrónica de modo dual en la ventana NIR
Yue Yu1, Xing-Yu Xia1, Chao-Fei Xu1
1Jiangsu Key Laboratory for Carbon-Based Functional Materials & Devices, Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Soochow University, 199 Ren'ai Road, Suzhou, Jiangsu 215123, China.
Una nueva estrategia de cocristal permite dispositivos optoelectrónicos orgánicos para la segunda región del infrarrojo cercano (NIR-II). Este enfoque logra brechas de banda estrechas y funciones optoelectrónicas de doble modo, avanzando los materiales NIR para aplicaciones avanzadas.
Área de la Ciencia:
- Ciencias de los materiales
- Productos electrónicos orgánicos
- Optoelectrónica y sus derivados
Sus antecedentes:
- Las moléculas orgánicas son prometedoras para la optoelectrónica de infrarrojo cercano (NIR) debido a su adaptabilidad y escalabilidad.
- Lograr dispositivos en la segunda región NIR (NIR-II) con brechas de banda estrechas es un desafío debido a las limitaciones de diseño molecular.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar una estrategia de cocristales para los materiales optoelectrónicos orgánicos que operan en la región NIR-II.
- Investigar el potencial de las interacciones de transferencia de carga intermolecular para ajustar las propiedades ópticas.
Principales métodos:
- Se empleó una estrategia de cocristal utilizando interacciones de transferencia de carga intermolecular.
- Se analizaron los espectros de absorción y emisión de los cocristales BF-TQ.
- Se fabricaron y caracterizaron dispositivos optoelectrónicos, incluidos fotodetectores y emisores NIR.
Principales resultados:
- Los cocristales exhibieron espectros desplazados al rojo en la ventana NIR-II con una brecha de banda óptica reducida de ~ 0,98 eV.
- Los fotodetectores basados en TQ mostraron una alta detectividad (> 10 13 Jones).
- Se observaron emisiones NIR (> 1000 nm) con un PLQY de ~4,6% y el comportamiento de la guía de ondas óptica.
Conclusiones:
- La estrategia de cocristal permite efectivamente las aplicaciones optoelectrónicas de NIR-II.
- Estos materiales muestran características optoelectrónicas de doble modo.
- Este enfoque hace avanzar la optoelectrónica multifuncional a micro/nanoscala utilizando cocristales orgánicos.

