通过上转换实现光子能量管理的双功能感应器/激活器组件的意想不到性能
Giannis Antoniou1, Stavros Athanasopoulos2, Maria Koyioni3
1Device Technology and Chemical Physics Laboratory, Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineering, Cyprus University of Technology, 45 Kitiou Kyprianou str., 3041 Limassol, Cyprus.
研究人员观察到9,10-二甲 (DPA) 和复合物 (PtOEP-K) 的黄色到蓝色上升光发光 (UC-PL),而没有三重能量转移. 这一突破使得太阳能应用的高效波长转移成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 摄影化学的使用.
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 向上转换的光发光 (UC-PL) 对于提高太阳能技术的光采集效率至关重要.
- 传统的UC-PL通常依赖于三重能量转移 (TET),限制材料组合和效率.
- 开发高效的UC-PL没有TET对于更广泛的应用是必不可少的.
研究的目的:
- 为了证明有效的黄色到蓝色UC-PL从9,10-二甲 (DPA) 和复合物 (PtOEP-K).
- 在没有三重能量转移 (TET) 的情况下,研究UC-PL机制.
- 探索该系统在减少太阳能设备的传输损失方面的潜力.
主要方法:
- 混合蓝色发射的DPA与吸收黄色光的PtOEP-K.
- 使用超低功率连续不连贯的光激发 (220μW/cm2).
- 使用选择性的连续波 (CW) 激光光激发PtOEP-K在DPA:PtOEP-K.
主要成果:
- 在室温下,通过0.680 eV的光谱上升变化,实现了黄色到蓝色的UC-PL.
- 观察到有效的UC-PL (2.5%量子产量) 没有操作TET.
- 证明三倍激发PtOEP-K的双分子灭绝反应可以促进DPA中的UC-PL.
结论:
- 建立了一个新的UC-PL机制,不依赖于TET.
- 与非TET系统相比,实现了显著的UC-PL量子产量改善 (>3个数量级).
- 为低复杂波长上调策略铺平了道路,以减少太阳能传输损失.
更多相关视频
11:20An Integrated System to Remotely Trigger Intracellular Signal Transduction by Upconversion Nanoparticle-mediated Kinase Photoactivation
Published on: August 30, 2017
09:45Photodynamic Therapy with Blended Conducting Polymer/Fullerene Nanoparticle Photosensitizers
Published on: October 28, 2015
相关概念视频
Photochemical Electrocyclic Reactions: Stereochemistry
Selection Rules: Photochemical Activation
Deactivation Processes: Jablonski Diagram
Photoluminescence: Fluorescence and Phosphorescence
A pair of electrons in a...
Cycloaddition Reactions: MO Requirements for Photochemical Activation
