Er³⁺掺杂Cs₃DyI₆纳米晶
1.54 μm 创纪录效率
双通道能量转移协同激发,突破传统单一路径的限制,实现高效1.54 μm近红外发光。
Tianyuan, Wang · 周东磊 · 王玉奇 · 李薇 · Liang, Jin · 宋宏伟
Advanced Materials 2025
具体参数
- 外量子效率
- {'zh': '2.76', 'en': '2.76'} %
- 半衰期
- {'zh': '345', 'en': '345'} min
- 光致发光量子产率
- {'zh': '87.4', 'en': '87.4'} %
- LiF中间层厚度
- {'zh': '1-2', 'en': '1-2'} nm
技术优势
效率创纪录
双通道能量转移充分激发Er³⁺,实现2.76%的外量子效率,超越以往1.54 μm LED。
稳定性高
半衰期达345分钟,满足实际应用对工作寿命的要求。
双通道激发
Dy³⁺的574 nm发射和自陷激子的488 nm宽带发射协同向Er³⁺传递能量,克服单路径限制。
表面钝化增强
TPPO钝化表面缺陷,将光致发光量子产率提升至87.4%。
应用场景
- 近红外光源:提供高效率、长寿命的1.54 μm近红外发射,替代传统低效光源。
- 红外LED:制备IR LED器件,用于光通信和集成光子学。
- 硅基光互连:实现与硅基光电子集成的C波段光源,用于芯片间互连。
- 光通信C波段光源:提供C波段(1.54 μm)高效发射,满足光通信需求。