锂替代Mn⁴⁺掺杂氟化物红粉
发光热稳双升
通过锂替代策略同时提升了Mn⁴⁺氟化物红粉的量子效率和热稳定性,突破了传统非等价掺杂中效率与热猝灭难以兼顾的瓶颈。
Wenyu, Tang · Wang, Yuanjing · 周亚运 · Chuang, Zhang · Zheng, Chen · He, Fanquan · 宋恩海 · 张勤远
Advanced Optical Materials 2024
具体参数
- 外量子效率
- {'zh': '33.61', 'en': '33.61'} %
- 热稳定性
- {'zh': '85.5', 'en': '85.5'} %
- CIE色坐标 x
- {'zh': '0.7029', 'en': '0.7029'}
- CIE色坐标 y
- {'zh': '0.2970', 'en': '0.2970'}
- 白光LED背光NTSC色域
- {'zh': '110.68', 'en': '110.68'} %
- 白光LED背光光效
- {'zh': '110.57', 'en': '110.57'} lm W⁻¹
技术优势
EQE翻倍
Li替代增大了Mn⁴⁺局域结构畸变,缓解宇称禁戒,同时促进Mn⁴⁺进入晶格,从而使EQE从15.79%提升至33.61%。
高温下更稳
在150 °C时发光强度仍能保持室温值的85.5%,优于未替代样品的68.4%,适合高功率芯片长期运行。
色纯度极高
色坐标达到(0.7029, 0.2970),接近Rec. 2020红原色,直接拓展了背光的NTSC色域至110.68%。
应用场景
- micro-LED全彩化:极窄发射与高热稳定性使其成为蓝光micro-LED激发下红色子像素的理想转换层。
- OLED色彩增强:超纯红光可补偿OLED红光不足,提升显示色域而无需改变器件结构。
- 钙钛矿/量子点显示:在钙钛矿/量子点复合膜中作为红色组分,协同提升色域覆盖与光效。
- 广色域背光膜:色坐标接近Rec.2020红原色,嵌入背光膜可大幅拓宽NTSC色域至110%以上。