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Updated: Jun 15, 2025

Low-energy Cathodoluminescence for OxyNitride Phosphors
Published on: November 15, 2016
有氧化碳化物与可见的室温光和无形的热刺激响应紫外线延迟光,用于安全应用
Xinyuan Tong1, Yongjian Wu1, Kai Jiang1
1International Joint Research Center for Photo-responsive Molecules and Materials, School of Chemical and Material Engineering, Jiangnan University, Wuxi, 214122, China.
新的氧化化碳化物 (O-CNs) 通过多模式排放提供了先进的安全性. 这些材料在热刺激时产生无形的紫外线延迟光 (DF),增强安全应用的隐藏性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 开发用于安全应用的多模式排放材料具有挑战性.
- 产生无形信号的刺激响应材料对于高级安全非常理想.
研究的目的:
- 开发具有多模式发射性质的新型氧化化碳 (O-CNs).
- 研究固态光 (SSFL),室温光 (RTP) 和紫外线延迟光 (DF) 背后的机制.
- 展示O-CNs在安全保护策略中的应用.
主要方法:
- 微波加热尿素以合成O-CNs.
- 光发光性质的表征,包括SSFL,RTP和热诱导的DF.
- 对氧功能群和三重三重消灭的作用的分析.
主要成果:
- 合成的O-CNs表现出UV SSFL,可见的RTP,以及热触发的隐形UV DF.
- 氧功能组 (例如,C=O) 通过减少聚合引起的火和稳定三重状态,负责SSFL和RTP.
- 紫外线 DF 辐射 (~310 nm) 具有狭窄的 FWHM (19 nm),使其对肉眼看不见,但可以通过紫外线摄像头检测到.
- 有效的三倍三倍灭绝有助于UV DF机制.
结论:
- 由于其独特的多模式发射和刺激响应特性,O-CNs为高级安全应用提供了一个有前途的平台.
- 在热刺激下,可见的RTP火和隐形的UV DF生成的组合为安全功能提供了卓越的隐藏.
- 这些发现为新型反假冒和安全识别技术铺平了道路.
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