Sulfures de terres rares à forte covalence et basse énergie phonon : résoudre le dilemme d’efficacité et de stabilité de l’émission infrarouge courte longueur d’onde Cr3+

LIANG Yanjie ,  

摘要

Les LED à conversion de fluorescence basées sur la "puce GaN à lumière bleue + phosphore infrarouge à ondes courtes" présentent des avantages tels que la petite taille, la faible consommation d'énergie, un large spectre, un coût réduit et une intégration facile. Elles sont considérées comme une voie technologique importante pour la construction de sources infrarouges à ondes courtes portables et intelligentes. Cependant, à mesure que la longueur d'onde d'émission se décale du proche infrarouge vers l'infrarouge à ondes courtes, les matériaux phosphorescents présentent généralement une augmentation significative de la relaxation non radiative multiphononique, ce qui entraîne une diminution de l'efficacité quantique externe, une dégradation de la stabilité thermique et une puissance de sortie insuffisante des dispositifs. Li et al. ont récemment rapporté en première une classe de phosphorescent ternaires aux terres rares dopés au Cr3+ NaLnS2∶Cr3+ (Ln=Lu, Y, Gd). Cette étude a proposé et validé un nouveau paradigme d'émission infrarouge à ondes courtes différent de la régulation du champ cristallin classique des oxydes, consistant à utiliser l'effet d'expansion du nuage électronique induit par la forte covalence des sulfures pour réduire la répulsion entre les électrons 3d du Cr3+ et diminuer l'écart énergétique entre l'état excité 4T2 et l'état fondamental 4A2; en même temps, s'appuyer sur la faible énergie des phonons et le couplage électron-phonon faible du substrat sulfure pour inhiber les pertes d'énergie non radiatives lors de l'émission à longue longueur d'onde, surmontant ainsi le problème de longue date selon lequel il est difficile de concilier "longue onde, haute efficacité et stabilité thermique" dans les phosphorescents à base de Cr3+ à ondes courtes.

关键词

émission infrarouge à ondes courtes; sulfures ternaires aux terres rares; Cr3+; LED à conversion fluorescente

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