高发射合物微棒的定向增长,用于双模式低损光学波导
Jin-Feng Liao1, Zhipeng Zhang1, Gang Wang1
1Joint Key Laboratory of the Ministry of Education, Institute of Applied Physics and Materials Engineering, University of Macau, Macau, 999078, P. R. China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|October 8, 2024
概括
研究人员开发了用于光学波导的无金属化物微棒. 这些新的化晶体表现出高光发光量子产量和超低光学损失,使先进的光子设备成为可能.
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:
- 零维 (0D) 无金属化物具有高光发光量子产量 (PLQY) 和最小的自我吸收,非常适合光学波导.
- 在生长棒状形态学方面的挑战限制了它们在微型光子设备中的应用.
研究的目的:
- 为光学波导应用合成无金属化物微棒.
- 为了研究这些微棒的光学特性和性能.
主要方法:
- 使用易于化物离子 (Cl-) 诱导的定向生长方法合成三硫 (II) 化物 (TPS2MnCl4) 微棒.
- 晶体形态的表征,PLQY和光损失系数.
主要成果:
- 成功合成了具有高PLQY为86%和微不足道的自我吸收的发射TPS2MnCl4微极.
- 实现了1.20 × 10−4 dB/μm的超低光学损失系数,性能优于现有材料.
- 证明了双模式光学波导能力 (主动和被动光传输).
结论:
- 由于其优良的光学性能和低损耗,TPS2MnCl4微条非常适合小型光子设备中的光学波导.
- 这些微条还显示出用于照明和防伪应用的潜力.
- 离子诱导生长方法为制造先进光学材料提供了可行的途径.


