在一个稳定的单主机纳米材料中,具有大规模合成的高级多模式发光,用于高水平的防伪和加密
Bingyin Kong1, Gencai Pan1, Mengke Wang1
1Key Laboratory for High Efficiency Energy Conversion Science and Technology of Henan Province, International Joint Research Laboratory of New Energy Materials and Devices of Henan Province, School of Physics and Electronics, Henan University, Kaifeng, 475004, P. R. China.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|January 13, 2025
概括
研究人员开发了稳定,多模式的发光纳米晶体,用于先进的防伪. 这些材料在各种刺激下显示可调节的辐射,为加密和身份验证应用提供高安全性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光子学 是一个光子学.
背景情况:
- 多模式发光材料提供高编码能力,用于防伪和加密.
- 将多种发光模式集成到一个单一的,稳定的材料中是一个重大挑战.
研究的目的:
- 开发一种单一,稳定的纳米材料,具有多种发光特性.
- 探索先进的反假冒和加密技术的新途径.
主要方法:
- 合成的Er3+合的Cs2NaYbCl6纳米晶体 (NCs).
- 调查了下移/上转排放,持久发光 (PersL),温度依赖,以及水色发光.
- 利用浅缺陷级别和指导能量迁移用于多式联光发光.
- 进行理论计算和实验性表征.
主要成果:
- 在一个单一的NC系统中实现了集成的下调/上调转换,可调整的PersL,温度依赖和水色发光.
- 在紫外线,980nm激光和X射线激发下表现出稳定和动态的彩色发光.
- 观察到可逆的排放模式和颜色变化,以应对水.
- 具有超过18个月的空气储存,表现出显著的环境稳定性.
结论:
- 开发的Er3+化Cs2NaYbCl6NCs为多模式发光提供了一个新的平台.
- 自陷激子状态,空缺缺陷和Er3+能量水平是多式发射的关键.
- 这些稳定,多模式的发光纳米材料显示出防伪和加密应用的巨大潜力.


