Forschungsfortschritte zur multidimensionalen Regelung der lumineszenten Eigenschaften hoch dotierter Er3+-Nanokristalle

YAN Long ,  

MA Chonggeng ,  

ZHOU Bo ,  

摘要

In den letzten Jahren wurden bedeutende Fortschritte bei der Erforschung der Upconversion-Emission von Nanokristallen mit hoher Dotierung von Er3+ erzielt. Im Vergleich zu herkömmlichen lumineszenten Materialien weisen diese Materialien eine Mehrbandanregung, eine starke Eindringfähigkeit des Anregungswellenbereichs, dynamisch anpassbare Lichtfarben und eine empfindliche Reaktion auf externe Stimuli auf, was großes Anwendungspotenzial in Bereichen wie optischer Informationssicherheit, Temperatursensorik und Bioimaging zeigt. Dieser Artikel gibt einen Überblick über multidimensionale Regulierungsstrategien der lumineszenten Eigenschaften stark dotierter Er3+-Nanokristalle, einschließlich Matrixzusammensetzung, Strukturgestaltung und Energietransfermechanismen, und diskutiert detailliert die neuesten Forschungsergebnisse zur Intensitätssteigerung, Farbsteuerung, Anpassung dynamischer Prozesse und Erweiterung des Anregungsbereichs. Zudem werden Mechanismen zur Kontrolle der lumineszenten Leistung unter externen Feldern untersucht, mit detaillierter Analyse der Einflüsse von Temperatur, Druck und metallischer Oberflächenfeld sowie der Aufdeckung von Mechanismen zur Emissionssteigerung durch Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Mehrphotonenübergängen und Reduzierung nichtstrahlender Energieverluste. Abschließend werden effektive Methoden zur Steuerung von Anregungsmodi für die Upconversion-Emission stark dotierter Er3+-Systeme zusammengefasst und zukünftige Entwicklungsrichtungen aufgezeigt.

关键词

Hohe Dotierung Er3+;Upconversion-Emission;multidimensionale Regelung;Nanokristalle

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