与ZnO纳米导线连接兰他尼德金属有机框架,用于交流电流电光发光
Xiaohe Wei1,2, Fengjun Chun1,2, Feihong Liu1,2
1Department of Materials Science and Engineering, City University of Hong Kong, 83 Tat Chee Avenue, Hong Kong, SAR, 518057, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 17, 2023
概括
研究人员开发了用于交流电流电发光 (ACEL) 装置的新型兰坦化金属有机框架 (Ln-MOF). 这些新型光体使可见的电发光成为可能,扩大了ACEL在柔性显示器和防伪中的应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光电学是指光电子产品.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 交替电流电发光 (ACEL) 装置为照明,传感和显示提供均的发光,稳定的性能和可变形性.
- 对于ACEL发光层的选择有限,阻碍了设备的进步.
研究的目的:
- 开发一种新型的ACEL光体,使用化金属有机框架 (Ln-MOFs).
- 为了证明由交流电驱动的Ln-MOF薄膜的可见电解发光.
- 为了探索色调和扩展ACEL应用.
主要方法:
- 在ZnO纳米线种植的黄铜网上合成的化-二碳酸盐 (Ln-BTC) 薄膜.
- 使用Ln-BTC薄膜作为ACEL设备中的发射层.
- 研究了电光发光机制,并通过调整Ln-MOF组成并添加ZnS进行了颜色调整.
主要成果:
- 首次在交流电流下 (2.9 V μm−1, 1 kHz) 从Ln-BTC薄膜中获得可见的电发光.
- 确定了来自ZnO纳米线的加速电子的冲击激发作为ACEL机制.
- 通过组合控制和ZnS集成,成功调整了ACEL发射的颜色.
结论:
- 为ACEL设备开发了一种基于Ln-MOF的新型发射层.
- 在ACEL技术中建立了可见电解发光的新途径.
- 扩大了ACEL设备的潜在应用,特别是在防伪技术中.


