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物理学 近红外发光
”
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中国科学院福建物质结构研究所局域电子结构调控实现稀土掺杂双钙钛矿高效
近红外发光
(图)
局域电子结构 稀土掺杂 双钙钛矿 高效近红外发光
2023/2/20
近年来,无铅金属卤化物双钙钛矿Cs2Na(Ag)InCl6材料因其组份易调控、合成简便以及毒性低等特性而引起了研究者们的广泛关注,在照明显示、光电探测和光伏等领域表现出巨大的应用潜力。目前,该材料的研究主要局限在可见光波段,其
近红外
(NIR)波段存在
发光
效率低的瓶颈,从而严重制约了其进一步的应用开发。
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文献传递
中国科学院福建物质结构研究所高效
近红外发光
稀土掺杂全无机双钙钛矿研究取得新进展(图)
近红外 发光稀土 全无机双钙钛矿
2023/2/20
全无机卤化物双钙钛矿材料具有荧光量子产率高、合成方法简便和组份易调控等优点,在
发光
、光电探测和光伏等领域显示出巨大的应用潜力。然而,关于这类材料的研究目前主要局限于可见光谱区。因此,开发具有高效
近红外
(NIR)
发光
的全无机卤化物双钙钛矿材料具有重要意义,有望进一步拓展其应用前景。
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文献传递
中国科学院福建物质结构研究所提出Te4+敏化稀土掺杂Cs2ZrCl6实现高效
近红外发光
(图)
Te4+
敏化稀土
Cs2ZrCl6
近红外发光
2022/9/16
全无机无铅金属卤化物因独特的光学性能和可溶液加工的特点,有望替代铅卤钙钛矿在LED、光电探测、太阳能电池等领域发挥重要作用。该类材料可通过掺杂过渡金属或ns2电子组态离子实现在可见波段的高效
发光
,但其
近红外
(NIR)
发光
受限于掺杂稀土离子的f→f禁戒跃迁吸收强度弱、
发光
效率低的瓶颈。实现无铅金属卤化物的高效NIR
发光
,对于新型NIR-LED器件及其应用开发具有重要意义。
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中国科学院福建物质结构研究所Te4+敏化稀土掺杂Cs2ZrCl6实现高效
近红外发光
(图)
Te4+敏化稀土 Cs2ZrCl6 近红外 发光
2023/2/20
全无机无铅金属卤化物因其独特的光学性能和可溶液加工的特点,有望替代铅卤钙钛矿在LED、光电探测、太阳能电池等领域发挥重要作用。该类材料可通过掺杂过渡金属或ns2电子组态离子实现在可见波段的高效
发光
,但其
近红外
(NIR)
发光
却受限于掺杂稀土离子的f→f禁戒跃迁吸收强度弱、
发光
效率低的瓶颈。实现无铅金属卤化物的高效NIR
发光
,对于新型NIR-LED器件及其应用开发具有重要意义。
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