已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Highly Efficient Three‐Photon Excited Red Emission in the Yb3+‐Er3+ Upconversion System at Low Excitation Intensities for Non‐Invasive Anti‐Counterfeiting

光子上转换 荧光粉 激发 激发态 材料科学 发光 离子 发射强度 原子物理学 分析化学(期刊) 光电子学 化学 物理 色谱法 量子力学 有机化学
作者
Hao Wu,Kexiu Wang,Liangliang Zhang,Yongshi Luo,Guohui Pan,Huajun Wu,Zhendong Hao,Feng Liu,Xiaojun Wang,Jiahua Zhang
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:12 (12) 被引量:8
标识
DOI:10.1002/adom.202302530
摘要

Abstract Upconversion (UC) phosphors exhibiting luminescence color tuning (LCT) through variations in infrared excitation intensity offer great potential for high‐security anti‐counterfeiting applications. However, the current LCT capability is limited to high excitation intensities, hindering developments of non‐invasive counterfeit detection. In this study, two orders of magnitude reduction are achieved in excitation intensities for LCT in YF 3 :Yb/Er, accomplished by attaining an unprecedentedly efficient three‐photon excited red emission for mixing with the two‐photon excited green emission. To enable this breakthrough, deoxygenation techniques are employed during sample preparations, which surprisingly prevent concentration quenching of Yb 3+ ions, facilitating efficient three‐photon excitation of the red emission for Yb 3+ concentrations ≥ 30% even at excitation intensities as low as 10 mW cm −2 . At excitation intensities of 100 mW cm −2 , the three‐photon excitation contributes to 91–94% of the red emission, resulting in an 11–17‐fold increase in the red‐to‐green intensity ratio. This low‐excitation‐induced LCT, shifting from green to orange, showcases its potential for anti‐counterfeiting. Furthermore, present YF 3 :Yb/Er phosphors demonstrate an impressive UC quantum yield of 7.8%, surpassing the popular NaYF 4 :Yb/Er phosphor (5.6%) under the same excitation intensity of 31.8 W cm −2 . These findings represent a significant advancement in highly efficient UC fluoride phosphors, promising diverse applications across various fields.
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
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
星辰大海应助renxiaoting采纳,获得10
1秒前
yasi完成签到 ,获得积分10
1秒前
勤奋发卡完成签到,获得积分20
2秒前
迷人的Jack发布了新的文献求助10
2秒前
Lucas应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
隐形曼青应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
3秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
今后应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
4秒前
无限安蕾发布了新的文献求助10
5秒前
7秒前
9秒前
欣喜沛芹发布了新的文献求助10
12秒前
renxiaoting发布了新的文献求助10
14秒前
Hello应助与闲采纳,获得10
15秒前
ztf完成签到,获得积分10
17秒前
科研通AI2S应助轶Y采纳,获得10
22秒前
22秒前
次次中完成签到 ,获得积分10
23秒前
田様应助liujx采纳,获得10
25秒前
次次中关注了科研通微信公众号
25秒前
26秒前
azorworld6发布了新的文献求助10
26秒前
禾斗石开发布了新的文献求助10
31秒前
35秒前
李先生完成签到,获得积分10
39秒前
40秒前
renxiaoting发布了新的文献求助10
40秒前
巷陌完成签到 ,获得积分10
41秒前
41秒前
晨晨发布了新的文献求助10
45秒前
47秒前
快乐的寻菱完成签到,获得积分10
48秒前
53秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 500
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3770271
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3315351
关于积分的说明 10175383
捐赠科研通 3030342
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1662830
邀请新用户注册赠送积分活动 795149
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756585