制御可能な発光のために,ガラスの段階における相進化とドーパント分布の同時調整
Shifeng Zhou1, Nan Jiang, Kiyotaka Miura
1Department of Material Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan. zhoushifeng@curl1.kuic.kyoto-u.ac.jp
Journal of the American Chemical Society
|November 26, 2010
まとめ
研究者らは,活性複合材料のエネルギー転送を制御する新しい方法を開発した. この戦略は,3Dディスプレイや調節可能なレーザーなどの高度なアプリケーションのための多色の可視光とブロードバンド近赤外線発光を可能にします.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- オプトエレクトロニクス (光電子機器)
背景:
- 多色発光を持つアクティブ複合材料は,3Dディスプレイや調節可能なレーザーなどの技術にとって不可欠です.
- 複合材料におけるドーパントの間のエネルギー転送を管理することは,大きな課題です.
研究 の 目的:
- 複合材料の複数のアクティブセンター間のエネルギー転送を制御するための in situ 戦略を開発する.
- ガラスの相の中で相進化とドーパント分布を同時に調整する.
主な方法:
- インサイト合成戦略.
- 段階進化とドーパントの分布を同時に調整する.
- 構造と光学的特徴.
- クリスタルフィールドの計算.
主要な成果:
- Ga ((2) O ((3)) と LaF ((3) のナノ結晶の秩序ある降水を達成しました.
- 特定のナノ結晶にNi(2+) とEr(3+) を選択的に組み込むことが実証されています.
- 多色の可視光とブロードバンド近赤外線放射を持つ複合材料が得られました.
- 実験的および理論的結果に基づく選択的ドーピングのための提案されたメカニズム.
結論:
- 開発された戦略は,多色発光のためのエネルギー転送を効果的に制御します.
- このアプローチは,調節された刺激場を使用して,空間選択的発光制御に拡張できます.
- この方法は,多機能光源と3Dアクティブマイクロ構造を製造する可能性を秘めています.
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