在Lanthanide-Doped纳米晶体中直接证实合表面和度火动力学
Noah J J Johnson, Sha He, Shuo Diao1
1Department of Chemistry, Stanford University , Stanford, California 94305, United States.
Journal of the American Chemical Society
|February 8, 2017
概括
表面火,而不是交叉放松,在高度的兰坦化物合材料中会导致发光损失. 纳米晶体上的惰性表层增长可实现100%的兴奋剂,显著提高发光强度.
科学领域:
- 材料科学
- 纳米技术
- 光子学
背景情况:
- 光灭在化物杂的材料中通常限制剂度为<5mol%,阻碍效率.
- 为了提高材料的亮度和性能,需要高度的补充剂.
研究的目的:
- 在高剂量度下确定主要发光灭机制.
- 展示一种克服度火的方法.
主要方法:
- 使用NaY(Er) F4/NaLuF4核心/外纳米晶体进行表面被动化.
- 在高度 (高达100mol%) 下研究了能量迁移和发光特性.
- 在各种激发波长 (980,800和658nm) 下分析发光增强.
主要成果:
- 提供了直接的证据,表明表面火,而不是交叉放松,是高剂量火的主要过程.
- 在核心/外纳米晶体中达到100mol%的Er3+注,火度微不足道.
- 在上转换和下移的发光强度中观察到显著增强.
结论:
- 惰性外表生长有效地减轻了高度化纳米晶体的表面火.
- 克服度火,为设计具有前所未有的效率的化物材料打开了道路.
- 在化纳米晶体中对光物理过程的基本见解使优化组合能够超越批量限制.


