交叉放松使空间时空色彩可切换的升级转换成为信息安全单一的三明治纳米粒子
Jinshu Huang1,2, Long Yan1, Zhengce An1
1State Key Laboratory of Luminescent Materials and Devices, Guangdong Provincial Key Laboratory of Fiber Laser Materials and Applied Techniques, Guangdong Engineering Technology Research Center of Special Optical Fiber Materials and Devices, South China University of Technology, Guangzhou, 510641, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|December 27, 2023
概括
研究人员开发了一种新的方法,通过操纵离子相互作用来控制兰化物材料中的光子上转换. 这一突破允许在化物材料中进行动态色彩切换,为先进的光学应用提供了新的可能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光子学 是一个光子学.
- 量子化学 是一个量子化学.
背景情况:
- 基于兰化物的材料表现出可调节的发光特性.
- 控制光子向上转换的交叉放松动态仍然具有挑战性.
- 这些过程的内在光物理需要进一步阐明.
研究的目的:
- 为 (Tm3+) 离子中可切换颜色的上转换开发一个概念模型.
- 为了实现对交叉放松动态的时空空间控制.
- 研究重型兴奋剂系统中离子相互作用的基础光物理.
主要方法:
- 设计和合成NaYF4:Gd@NaYbF4:Tm@NaYF4三明治纳米结构.
- 利用跨度放松的时空控制.
- 使用特有的火时间,对交叉放松时间演变进行定量分析.
主要成果:
- 通过受控交叉放松,证明了Tm3+的可切换颜色的向上转换.
- 鉴定了因能量水平不匹配而导致交叉放松的时间延迟.
- 在非稳定状态激发下实现了精细的发射颜色调整.
- 提出了一种特征性的火时间来量化交叉放松动态.
结论:
- 交叉放松对于调节Tm3+中的向上转换动态和发射颜色至关重要.
- 交叉放松的时间延迟可以实现动态色调.
- 这项工作提供了对强度兴奋剂系统中的离子相互作用的基本见解.
- 在信息安全,防伪和纳米光子学方面的潜在应用.


