稀土敏化钙钛矿量子点/交联型空穴传输聚合物/钙钛矿 发绿光蓝光共轭聚合物/钙钛矿复合材料
稀土敏化钙钛矿量子点/交联型空穴传输聚合物/钙钛矿 发绿光蓝光共轭聚合物/钙钛矿复合材料
长余辉材料作为夜间或暗光条件下的持久发光材料在安全指示、交通标示、装饰等技术领域具有广泛的应用。目前,发蓝光和绿光的长余辉材料已有较好的商品化产品,但是红光长余辉材料依然存在余辉强度弱、持续时间短等缺点。
此外,由于不同长余辉材料存在不同的陷阱深度和陷阱密度,导致不同发光组分的长余辉材料的余辉强度和余辉时长差异较大。如何高效调控长余辉材料的发光颜色并保持余辉衰减的一致性是人们普遍关注的焦点,也是该领域的一个重大技术挑战。
提出一种独特的基于全无机钙钛矿量子点(CsPbX3, X = Cl, Br, I)高效长余辉光转换的策略(图1),实现了可见波段全光谱的高效长余辉发光调控。该团队将发蓝紫光的CaAl2O4:Eu2+,Nd3+(CAO)长余辉亚微米晶与聚二甲基硅氧烷(PDMS)混合旋涂在玻片上作为光吸收层产生440 nm的长余辉,在CAO/PDMS上再旋涂一层CsPbX3量子点和PDMS的混合剂作为光转换层,由于CsPbX3量子点的强吸收和高荧光量子产率,CAO产生的余辉被CsPbX3量子点吸收并转换为CsPbX3的发光,通过CsPbX3量子点的带隙能量剪裁可实现对长余辉发光的连续调控。利用CAO作为单一的能量储存源和CsPbX3量子点发射谱带窄的特点,该策略可实现窄带、宽色域(>130% NTSC)的长余辉发光,其余辉持续时间>8h,且不同发光组分余辉衰减保持高度一致。
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石墨烯/二氧化钛材料
二氧化钛(TiO2)嵌入式钙钛矿材料
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苄胺溴铜钙钛矿光吸收材料
甲胺铅溴钙钛矿量子点
苯甲胺溴和苯乙胺溴钙钛矿薄膜
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铅基复合钙钛矿型材料
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全无机钙钛矿单晶
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MAPbX3/PVDF复合材料
二维结构的MA2CuCl4钙钛矿材料
钙钛矿氧化物透氧膜材料
钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells,PSC)
有机金属卤化物钙钛矿/CH3NH3PbI3
有机-无机杂化钙钛矿
反式p-i-n钙钛矿太阳能电池
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TiO2维度对TiO2/PVDF复合材料
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PS/TiO2复合球
聚乙烯/无机填料复合材料
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无机钙钛矿量子点(PQDs)
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钙钛矿量子点荧光微球
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wyf 03.05