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2025-01-10 17:05:28稀土摻雜發(fā)光納米材料
稀土摻雜發(fā)光納米材料是一種將稀土元素?fù)诫s到納米尺度材料中形成的復(fù)合材料。這些材料因稀土元素的獨(dú)特電子結(jié)構(gòu)和能級特性,展現(xiàn)出優(yōu)異的發(fā)光性能。它們具有發(fā)光效率高、顏色可調(diào)、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),在照明、顯示、生物標(biāo)記、傳感器及光學(xué)器件等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。通過調(diào)控稀土元素的種類和濃度,可實(shí)現(xiàn)發(fā)光波長的精確控制,為多功能納米材料的設(shè)計和應(yīng)用提供了新途徑。

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2023-08-09 15:13:49原子層沉積ALD在納米材料方面的應(yīng)用
      在微納集成器件進(jìn)一步微型化和集成化的發(fā)展趨勢下,現(xiàn)有器件特征尺寸已縮小至深亞微米和納米量級,以突破常規(guī)尺寸的極限實(shí)現(xiàn)超微型化和高功能密度化,成為近些年來的熱點(diǎn)研究領(lǐng)域。微納結(jié)構(gòu)器件不僅對功能薄膜本身的厚度和質(zhì)量要求嚴(yán)格,而且對功能薄膜/基底之間的界面質(zhì)量也十分敏感,尤其是隨著復(fù)雜高深寬比和多孔納米結(jié)構(gòu)在微納器件中的應(yīng)用,傳統(tǒng)的薄膜制備工藝越來越難以滿足其發(fā)展需求。ALD 技術(shù)沉積參數(shù)高度可控,可在各種尺寸的復(fù)雜三維微納結(jié)構(gòu)基底上,實(shí)現(xiàn)原子級精度的薄膜形成和生長,可制備出高均勻性、高精度、高保形的納米級薄膜。       微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)是尺寸在幾毫米乃至更小的高科技裝置,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)一般在微米甚至納米量級,是一個獨(dú)立的智能系統(tǒng),主要由傳感器、動作器(執(zhí)行器)和微能源三大部分組成,廣泛應(yīng)用于智能系統(tǒng)、消費(fèi)電子、可穿戴設(shè)備、智能家居、系統(tǒng)生物技術(shù)的合成生物學(xué)與微流控技術(shù)等領(lǐng)域。MEMS的構(gòu)造過程需要精細(xì)的微納加工技術(shù),而工作過程伴隨著器件復(fù)雜的三維運(yùn)動,其中ALD技術(shù)均可發(fā)揮重要作用,ALD具有高致密性以及高縱寬比結(jié)構(gòu)均勻性,為MEMS機(jī)械耐磨損層、抗腐蝕層、介電層、憎水涂層、生物相容性涂層、刻蝕掩膜層等提供優(yōu)質(zhì)解決方案。       磁隧道結(jié)(MTJ)是由釘扎層、絕緣介質(zhì)層和自由由層的多層堆垛組成。在電場作用下,電子會隧穿絕緣層勢壘而垂直穿過器件,電子隧穿的程度依賴于釘扎層和自由層的相對磁化方向。隨著MTJ尺寸的不斷縮小以及芯片集成度的不斷提高,MTJ制備過程中的薄膜生長工藝偏差和刻蝕工藝偏差的存在,將會導(dǎo)致MTJ狀態(tài)切換變得不穩(wěn)定,并降低MTJ的讀取甚至?xí)?yán)重影響NV-FA電路中寫入功能和邏輯運(yùn)算結(jié)果輸出功能的正確性。ALD技術(shù)沉積參數(shù)高度可控,可通過精準(zhǔn)控制循環(huán)數(shù)來控制MTJ所需達(dá)到的各項(xiàng)參數(shù),是適用于MTJ制造的最佳工藝方案之一。      生物物理學(xué)微流體器件可由單個納米孔和電極組成,也可以由許多納米孔陣列組成,可同時篩選、引導(dǎo)、定位、測量不同尺度的生物大分子,在生物物理學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用前景。生物納米孔逐漸受到了人們的普遍重視引起了人們的廣泛興趣,尤其是納米孔作為生物聚合物的檢測器件,為一些生物化學(xué)現(xiàn)象的基礎(chǔ)研究提供了研究的平臺。然而生物納米孔所固有的一些缺陷也很明顯,如生物相容性差及微孔的尺寸不可更改等;針對于此,ALD技術(shù)可通過表面修飾,改善納米孔的生物相容性,同時提升抗菌抑菌和促進(jìn)細(xì)胞合成。圖一: ALD Al2O3(僅~10 nm)可作為MEMS齒輪高硬度潤滑膜圖二:ALD應(yīng)用于低溫MEMS器件構(gòu)造圖三:MRAM磁隧道結(jié)(MTJ)存儲元件圖四:一種具有納米蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的細(xì)菌纖維素膜 
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2023-05-30 09:50:54蘇大廖良生教授Angewandte:高效鑭系摻雜鈣鈦礦基近紅外LED,通過量子剪裁實(shí)現(xiàn)!| 前沿用戶報道
成果簡介鈣鈦礦納米晶體(PeNCs)在可見光中具有高效和高色純度的依尺寸和組成而可調(diào)的發(fā)光。然而,在近紅外(NIR)區(qū)域獲得高效的電致發(fā)光(EL)具有挑戰(zhàn)性,限制了其潛在的應(yīng)用。在這里,我們展示了一種高效的近紅外發(fā)光二極管(LED),通過將鐿離子摻雜到PeNC基質(zhì)(Yb3+: PeNCs)中,將EL波長延長到1000 nm,這是通過PeNC基質(zhì)直接敏化Yb3+離子來實(shí)現(xiàn)的。高效的量子剪裁工藝使Yb3+: PeNCs的光致發(fā)光量子產(chǎn)率(PLQYs)高達(dá)126%。通過鹵化物組成工程和表面鈍化策略來改善PLQY和電荷傳輸平衡,我們展示了一種在990 nm中心波長處峰值EQE為7.7%的高效近紅外LED,代表了發(fā)射波長超過850 nm的最 高效鈣鈦礦基LED。創(chuàng)新點(diǎn):在本研究中,我們將鐿離子摻雜到鈣鈦礦納米晶體中,使電致發(fā)光波長延長至1000 nm。鹵化物化學(xué)計量控制和表面鈍化的協(xié)同作用使我們能夠?qū)崿F(xiàn)高效的近紅外LED,峰值EQE為7.7%,是迄今為止峰值波長超過850 nm的OLED和PeLED中效率最 高的。圖文導(dǎo)讀圖1 a) Yb3+:PeNCs的TEM圖像和元素映射,TEM圖像的插入部分顯示了晶體衍射圖樣。b) XRD圖譜,c) IR PLQY, d) PL光譜,e) Yb3+: CsPb(Cl1-xBrx)3 PeNCs的不同鹵化物化學(xué)計量量的吸收。f) Yb3+: PeNCs的能量轉(zhuǎn)移機(jī)制,三種重組途徑分別記為(1)、(2)、(3)。g)在所選泵-探頭延遲時的TA光譜。h)不同名義摻雜濃度的Yb3+:PeNCs在450nm處的歸一化TA信號衰減隨時間的變化。圖2 a)基于Yb3+: CsPb(Cl1-xBrx)3 NC發(fā)射極的近紅外PeLEDs器件結(jié)構(gòu)示意圖。b)能帶圖。c)近紅外LED內(nèi)部光能通道的功率分布。d)基于Yb3+: CsPbCl1-xBrx NC發(fā)射器的PeLEDs EQE與J特性,僅考慮近紅外峰值計算EQE。e)不同激子波長下PeNC薄膜的PLQY和近紅外PeLEDs的峰值EQE(平均值)。f) 3.2 V ~ 6 V不同偏差下對應(yīng)的EL譜,步長為0.2V。插圖顯示了在3.2 V電壓下工作的PeLED的EL譜。圖3a)插圖為BTC的分子結(jié)構(gòu)。b) EQE-電流密度特性。c)原始(藍(lán)色曲線)和鈍化(紅色曲線)LED器件的峰值EQE直方圖。基于原始和鈍化Yb3+:PeNCs的純空穴器件d)和純電子器件e)的J-V曲線。黑色虛線表示陷阱填充電壓。f)我們的設(shè)備之間的峰值EQE比較,之前報道的近紅外PeLDs和OLED (EL峰值波長超過850 nm)。圖4 a) Yb3+: PeNCs的表面鈍化機(jī)理。原始Yb3+和鈍化Yb3+的XPS譜: Yb 4d; b)Pb 4f5/2和4f7/2 c)的XPS譜. d)硫氰酸芐酯、原始和鈍化Yb3+: PeNCs的FTIR透射光譜。e)原始和鈍化Yb3+:PeNCs在480 nm波長處獲得的瞬態(tài)PL衰變。f) PeNCs在480 nm處剩余激子發(fā)射的PLQY(藍(lán)色曲線)和Yb3+離子在990 nm處近紅外發(fā)射的PLQY(粉紅色曲線)。論文信息Efficient Near-Infrared Electroluminescence from Lanthanide-Doped Perovskite Quantum CuttersYan-Jun Yu, Chen Zou, Wan-Shan Shen, Xiaopeng Zheng, Qi-Sheng Tian, You-Jun Yu, Chun-Hao Chen, Baodan Zhao, Zhao-Kui Wang, Dawei Di, Osman M. Bakr, Liang-Sheng LiaoFirst published: 25 March 2023 https://doi.org/10.1002/anie.202302005
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2023-07-03 09:25:56生物傳感、發(fā)光材料、催化、食品檢測領(lǐng)域相關(guān)文獻(xiàn)推薦【學(xué)術(shù)簡訊23年21期】
本周我們推薦5篇前沿學(xué)術(shù)成果,針對鋰電池、材料加工、發(fā)光材料、生物標(biāo)記、有機(jī)合成,涉及拉曼、粒度、熒光。鋰電池材料加工發(fā)光材料生物標(biāo)記有機(jī)合成
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2023-06-19 14:56:05生物傳感、發(fā)光材料、催化、食品檢測領(lǐng)域相關(guān)文獻(xiàn)推薦【學(xué)術(shù)簡訊23年20期】
本周我們推薦5篇前沿學(xué)術(shù)成果,針對OLED、材料合成、多聚物合成、高溫拉曼、環(huán)境檢測,涉及OEM、拉曼。OLED材料合成多聚物合成高溫拉曼環(huán)境檢測
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2023-06-12 14:51:40生物傳感、發(fā)光材料、催化、食品檢測領(lǐng)域相關(guān)文獻(xiàn)推薦【學(xué)術(shù)簡訊23年19期】
本周我們推薦5篇前沿學(xué)術(shù)成果,針對石墨烯量子點(diǎn)、食品加工、碳納米管、文物修復(fù),涉及拉曼、粒度。石墨烯量子點(diǎn)食品加工碳納米管文物修復(fù)
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