室温磷光碳点
余辉色长可编程
可通过机器学习预测合成条件,按需获得从蓝光到橙红光发射、寿命毫秒至秒级可调的单一碳点材料。
Lin, Qian · Yi-Ge, Lv · Song, Zheng Wei · 宋伟 · Zhao, Long · Xie, Chun · 曹盛 · 娄庆
Small 2026
具体参数
- 磷光发射波长范围
- {'zh': '429–586', 'en': '429–586'} nm
- 磷光寿命范围
- {'zh': '3–2500', 'en': '3–2500'} ms
- 白光LED T95寿命
- {'zh': '22.76', 'en': '22.76'} h
技术优势
颜色和寿命可编程
机器学习模型建立了前驱体组成与发射波长、寿命的定量关系,仅改变前驱体配比即可在单一碳点体系中实现从蓝光到橙红光的宽范围调控。
微波合成快速省时
微波辅助加热可在短时间内完成碳点制备,相比传统水热法显著缩短反应时间,适合快速筛选和批量制备。
白光LED长期稳定
所得碳点用于白光LED时,在10000 cd m⁻²亮度下T95寿命达22.76小时,展示了实际器件中的工作稳定性。
应用场景
- 后辉光白光LED:利用碳点的持久余辉代替传统荧光粉,实现断电后仍发光的白光LED。
- 多级时间分辨加密:利用不同寿命的余辉信号按时间顺序读取,实现多级信息加密。
- 柔性后辉光器件:碳点可分散在柔性聚合物中,制成可弯曲的余辉显示或照明器件。
- 防伪标签:利用特定波长和寿命的余辉作为难以复制的光学指纹,用于防伪标识。