Significantly Boosted Upconversion Emission in Cryogenic Er@Yb@Y Core–Shell–Shell Nanostructures

材料科学 纳米技术 纳米结构 壳体(结构) 光子上转换 纳米材料 发光 光电子学 复合材料
作者
Enhui Wang,Wei Wang,Lianbin Niu,Yansong Feng,Haifeng Zhao,Yongshi Luo,Ligong Zhang,Q. D. Li,Hao Chen,Yulei Chang,Langping Tu,Hong Zhang,Jing Zuo
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/adom.202301827
摘要

Abstract Recent advances reveal that due to the cross‐relaxation restriction, impressive upconversion (UC) enhancement (≈100‐folds) can be achieved in cryogenic Er 3+ ‐rich core‐inert shell nanostructures (e.g., NaErF 4 @NaYF 4 ), which opens up exciting opportunities in diverse frontier applications. However, further promotion of UC intensity is still highly desired, in which the rational design of nanostructures can play a key role. Herein, it is demonstrated that adopting an active shell design will constantly benefit the UC within a wide temperature range (40–300 K). Specifically, through constructing the luminescent core@active shell@inert shell sandwich nanostructure (e.g., NaErF 4 @NaYbF 4 @NaYF 4 ), 8.3–73‐folds UC enhancement will be achieved (taking the corresponding core@inert shell structures as competitors). Moreover, from spectral‐domain and time‐domain spectroscopic experiments, the relevant UC enhancement is convincingly attributed to a temperature‐dependent energy injection process (from the active shell to the luminescent core). More interestingly, the unique property of the material makes a temperature‐induced high‐level encryption application possible, which is obtained by employing the nanomaterials on a quick response (QR) code. These results not only deepen the UC mechanism in multi‐layer nanostructures, but also introduce an expanded dimension (via low temperatures) in information security.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
MEEW发布了新的文献求助10
刚刚
苹果书兰完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
5秒前
Zr完成签到,获得积分10
5秒前
慕青应助西门访天采纳,获得10
5秒前
CipherSage应助Luigi采纳,获得10
6秒前
Jun完成签到 ,获得积分10
6秒前
云_123发布了新的文献求助10
7秒前
lindsay完成签到,获得积分10
7秒前
完美世界应助长孙归尘采纳,获得10
8秒前
大个应助Wenpandaen采纳,获得10
12秒前
13秒前
CipherSage应助昏睡的朝雪采纳,获得10
13秒前
16秒前
CodeCraft应助生动的冷玉采纳,获得10
18秒前
长孙归尘发布了新的文献求助10
18秒前
能干的麦片完成签到 ,获得积分10
18秒前
传奇3应助小陈采纳,获得10
20秒前
善学以致用应助momo采纳,获得10
21秒前
24秒前
十四发布了新的文献求助10
26秒前
蛋壳柯发布了新的文献求助10
27秒前
小聂完成签到,获得积分10
28秒前
Luigi发布了新的文献求助10
28秒前
自由溪灵完成签到,获得积分10
29秒前
小凉完成签到 ,获得积分10
30秒前
彩色的篮球完成签到 ,获得积分10
30秒前
30秒前
33秒前
Akim应助阎冷雁采纳,获得10
34秒前
36秒前
SYT完成签到,获得积分10
37秒前
momo发布了新的文献求助10
37秒前
38秒前
41秒前
陈启10000完成签到,获得积分10
41秒前
43秒前
45秒前
李卓航发布了新的文献求助10
45秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3134935
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2785802
关于积分的说明 7774295
捐赠科研通 2441699
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298093
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625075
版权声明 600825