Compact ultrabroadband light-emitting diodes based on lanthanide-doped lead-free double perovskites

材料科学 光致发光 掺杂剂 兴奋剂 光电子学 发光二极管 镧系元素 激子 半导体 量子产额 离子 荧光 光学 物理 凝聚态物理 量子力学
作者
Shilin Jin,Renfu Li,Hai Huang,Naizhong Jiang,Jidong Lin,Shaoxiong Wang,Yuanhui Zheng,Xueyuan Chen,Daqin Chen
出处
期刊:Light-Science & Applications [Springer Nature]
卷期号:11 (1) 被引量:194
标识
DOI:10.1038/s41377-022-00739-2
摘要

Impurity doping is an effective approach to tuning the optoelectronic performance of host materials by imparting extrinsic electronic channels. Herein, a family of lanthanide (Ln3+) ions was successfully incorporated into a Bi:Cs2AgInCl6 lead-free double-perovskite (DP) semiconductor, expanding the spectral range from visible (Vis) to near-infrared (NIR) and improving the photoluminescence quantum yield (PLQY). After multidoping with Nd, Yb, Er and Tm, Bi/Ln:Cs2AgInCl6 yielded an ultrabroadband continuous emission spectrum with a full width at half-maximum of ~365 nm originating from intrinsic self-trapped exciton recombination and abundant 4f-4f transitions of the Ln3+ dopants. Steady-state and transient-state spectra were used to ascertain the energy transfer and emissive processes. To avoid adverse energy interactions between the various Ln3+ ions in a single DP host, a heterogeneous architecture was designed to spatially confine different Ln3+ dopants via a "DP-in-glass composite" (DiG) structure. This bottom-up strategy endowed the prepared Ln3+-doped DIG with a high PLQY of 40% (nearly three times as high as that of the multidoped DP) and superior long-term stability. Finally, a compact Vis-NIR ultrabroadband (400~2000 nm) light source was easily fabricated by coupling the DiG with a commercial UV LED chip, and this light source has promising applications in nondestructive spectroscopic analyses and multifunctional lighting.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
杨丽完成签到,获得积分10
刚刚
薛萌完成签到,获得积分10
2秒前
妍妍YRrrrrrrr完成签到,获得积分10
2秒前
TianFuAI完成签到,获得积分10
3秒前
Maria完成签到,获得积分10
4秒前
皮皮完成签到 ,获得积分10
5秒前
冷傲书雪完成签到 ,获得积分10
7秒前
hannah完成签到,获得积分10
7秒前
墨扬完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
孙sy完成签到 ,获得积分10
9秒前
凯卮完成签到,获得积分10
10秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得30
10秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
菠萝吹雪完成签到,获得积分10
10秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
Ava应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
研友_nPb9e8完成签到,获得积分10
13秒前
鬼笔环肽完成签到,获得积分10
15秒前
18秒前
不吐泡的玻璃鱼完成签到,获得积分10
20秒前
Somnolence咩完成签到,获得积分10
22秒前
tangzanwayne发布了新的文献求助10
24秒前
英勇的红酒完成签到 ,获得积分10
24秒前
严西完成签到,获得积分10
25秒前
hah发布了新的文献求助30
25秒前
ouyekk完成签到,获得积分10
25秒前
NatureLee完成签到 ,获得积分10
25秒前
明天过后完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
26秒前
求知者1701完成签到,获得积分10
27秒前
马尔尼菲蓝状菌完成签到,获得积分10
28秒前
吃饱再睡完成签到 ,获得积分10
28秒前
zhangyujin完成签到,获得积分10
28秒前
狂野的海完成签到 ,获得积分10
29秒前
TEMPO完成签到 ,获得积分10
29秒前
拉长的芷烟完成签到 ,获得积分10
30秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
网络安全 SEMI 标准 ( SEMI E187, SEMI E188 and SEMI E191.) 1000
计划经济时代的工厂管理与工人状况(1949-1966)——以郑州市国营工厂为例 500
INQUIRY-BASED PEDAGOGY TO SUPPORT STEM LEARNING AND 21ST CENTURY SKILLS: PREPARING NEW TEACHERS TO IMPLEMENT PROJECT AND PROBLEM-BASED LEARNING 500
The Pedagogical Leadership in the Early Years (PLEY) Quality Rating Scale 410
Why America Can't Retrench (And How it Might) 400
Two New β-Class Milbemycins from Streptomyces bingchenggensis: Fermentation, Isolation, Structure Elucidation and Biological Properties 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4613473
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4018149
关于积分的说明 12437211
捐赠科研通 3700700
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2040870
邀请新用户注册赠送积分活动 1073600
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 957258