机械引导的光子上升转换和循环偏振发光在可拉伸的光子晶体薄膜中
Zhi-Wang Luo1,2,3, Honghan Ji3,4, Xue Jin3,4
1College of Chemistry and Environmental Engineering, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong, PR China.
Nature communications
|November 12, 2025
概括
灵活的光子晶体薄膜可以通过机械拉伸实现可调节的光子向上转换和循环极化发光. 这一突破允许动态控制光发射和极化,为先进的显示和加密铺平了道路.
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.
- 光子学是指光子学的使用方法.
背景情况:
- 使用三倍三倍灭绝 (TTA) 的光子向上转换循环极化发光 (UC-CPL) 对新型应用具有前景.
- 在固态材料中实现可调节的TTA性能和高发光不对称性 (glum) 仍然具有挑战性.
研究的目的:
- 设计和制造灵活,稳定的上转换可拉伸光子晶体 (SPC) 薄膜.
- 通过机械拉伸实现动态调节的TTA-UC强度和UC-CPL.
主要方法:
- 制造灵活的上转化SPC薄膜.
- 机械拉伸调整TTA-UC强度和UC-CPL.
- 分析光子带隙和TTA-UC发射之间的关系.
主要成果:
- TTA-UC强度是动态调节的,最初下降,然后在拉伸时显著增加.
- 通过拉伸,可以逆转UC-CPL方向,glum值从+0.50到-0.60.
- 电影具有可调节的结构色彩和可调节的UC-CPL.
结论:
- 向上转换的SPC薄膜提供了一个视觉灵活的动态信息显示和加密的平台.
- 开发的材料为先进的性UC-CPL应用提供了新的视角.
- 这项工作推动了信息加密和灵活3D显示的材料的开发.


