稀土共掺全无机红光量子点
窄带红光量子点
通过共振能量转移实现超窄红光发射,兼顾高量子效率与化学稳定性。
Zhi, Chen · Li, Yonggui · 袁小红
Chemical Engineering Journal 2026
具体参数
- 发光峰位
- {'zh': '612', 'en': '612'} nm
- 半高宽
- {'zh': '12', 'en': '12'} nm
- 光致发光量子产率
- {'zh': '99.03', 'en': '99.03'} %
- 荧光寿命
- {'zh': '3.31', 'en': '3.31'} ms
- 能量转移效率
- {'zh': '34', 'en': '34'} %
- 色域
- {'zh': '91', 'en': '91'} %
- 色温
- {'zh': '4800', 'en': '4800'} K
- 光效
- {'zh': '117', 'en': '117'} lm/W
技术优势
量子产率创纪录
Sm3+ 离子高效掺入量子点晶格,通过共振能量转移将能量传递给 Eu3+,使红光 PLQY 达到 99.03%,较现有红光全无机量子点大幅提升。
发光超窄
发光峰半高宽仅 12 nm,色纯度极高,有利于提高显示器的色域覆盖。
稳定性好
玻璃基体保护使量子点具备优异的耐湿性、热稳定性和抗光漂白性能,适合长期工作。
应用场景
- 量子点发光二极管:用作红光发射层,提升色纯度和器件效率。
- 有机发光二极管:与有机材料结合,改善红光稳定性和寿命。
- 柔性显示:玻璃基板可减薄或转印,适配柔性显示需求。
- micro-LED显示:窄半高宽和稳定性利于高色准微型显示。