通过光学振荡器类系统,超过10倍的扩大了兰坦化纳米晶体的向上转换发光
Xinyan Zhu1,2, Mingzhu Yang1, Hongxin Zhang1
1Department of Chemistry, State Key Laboratory of Molecular Engineering of Polymers and iChem, Fudan University, Shanghai, China.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence
|October 30, 2023
概括
研究人员开发了一种光学系统,以增强兰化物 (Ln) 纳米晶体的发光,克服有限的亮度. 这种"光学振荡器"显著增强了成像和激光应用中的上转换和下移发光.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光子学是指光子学的使用方法.
背景情况:
- 兰化物 (Ln) 发光纳米晶体对生物医学成像,激光和防伪非常有价值.
- 由于禁止的4f-4f转换,有限的吸收截面和亮度阻碍了Ln纳米晶体应用.
研究的目的:
- 为了提高胺纳米晶体的吸收效率和发光亮度.
- 开发一种类似光学振荡器的系统,用于放大兰化物发光.
主要方法:
- 构建了一个类似光学振荡器的系统,以反复刺激兰坦化纳米晶体.
- 使用了980nm和808nm激光激发源.
- 研究了各种兰化物纳米晶体组成 (例如,NaYF4:Yb3+/Ln3+).
主要成果:
- 在Tm3+的~450nm上升转换发光 (UCL) 实现了超过10^4的放大.
- 增强了Tm3+的1460nm下移发光量,增加了三倍.
- 通过各种类型的兰化纳米晶体和激发波长证明了发光增强.
结论:
- 光学振荡器系统显著放大了兰化纳米晶的发光.
- 升高的激光功率和多次激发是发光放大的关键.
- 这些发现为低值UCL/下移发光和扩展应用铺平了道路.
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