新技术

2023-12-03 12:41:36
稀土信息 2023年10期
关键词:雪崩青绿高阶

福建物构所实现稀土掺杂KMgF3 纳米晶的高阶光子雪崩上转换

KMgF3: Tm3+纳米晶的光子雪崩上转换发光示意图

稀土掺杂光子雪崩上转换纳米晶在超分辨成像、微型激光器、单分子示踪和量子光学等前沿领域具有广阔的应用前景。然而,由于纳米晶表面和内部羟基缺陷等荧光猝灭效应,目前在常温下实现稀土纳米晶的高阶非线性光子雪崩上转换仍然是稀土发光领域的一个重大挑战。

近日,中国科学院福建物质结构研究所/闽都创新实验室陈学元团队郑伟研究员等提出一种KHF2热分解合成新方法来抑制纳米晶表面和内部的OH-缺陷,实现了稀土掺杂KMgF3纳米晶的可控制备和高效发光。通过抑制OH-缺陷,并利用Tm3+的异价掺杂加快Tm3+之间的交叉弛豫,可实现KMgF3: Tm3+纳米晶在1064 nm 连续半导体激光器激发下Tm3+: 802 nm 的27 阶光子雪崩上转换。

团队首先通过设计系列对照实验,采用不同氟源制备KMgF3: x%Ln3+纳米晶,证明了KHF2作为氟源不仅可以诱导自发生成KMgF3: x%Ln3+@ KMgF3类核壳结构纳米晶,还可以有效抑制纳米晶内部OH-缺陷的产生,从而避免OH-对稀土发光的猝灭,极大地提高了材料的发光性能。基于KHF2热分解合成的KMgF3: Yb3+/Er3+和KMgF3: Yb3+/Ho3+纳米晶在980 nm 激光激发下可分别产生很强的上转换红光和绿光发射,其上转换发光绝对量子产率分别达到3.8%和1.1%(980 nm@20 W/cm-2),是目前已报道的稀土异价掺杂上转换纳米晶最高值。

随后,团队通过抑制纳米晶表面和内部的OH-缺陷,并利用Tm3+在KMgF3纳米晶中的异价掺杂形成局部聚集来加快Tm3+之间的交叉弛豫过程,实现了常温下Tm3+的高阶光子雪崩上转换。在1064 nm 激发下,Tm3+通过非共振基态吸收(GSA:3H6→3H5)、共振激发态吸收(ESA:3F4→3F2,3)和交叉弛豫过程(CR:3H4+3H6→3F4+3F4)形成能量循环,使得3H4能级的电子布居数急剧增大,产生Tm3+在802 nm(3H4→3H6)的雪崩发射。上转换光谱和功率依赖关系表明,随着纳米晶内部OH-的减少,Tm3+的802 nm 发光逐渐增强,且非线性阶数(s)显著增大,表明对纳米晶内部OH-缺陷的抑制可以有效提升稀土离子的光子雪崩上转换。进一步地,团队还研究了Tm3+掺杂浓度对光子雪崩上转换的影响。随着Tm3+掺杂浓度增大,Tm3+之间的交叉弛豫加快,光子雪崩的非线性斜率随之增大,阈值功率降低。当Tm3+的掺杂浓度为5.0 mol%时,非线性阶数达到27 阶,阈值功率降低至16.6 kW/cm-2,响应(上升沿)时间为281 ms。由于Tm3+的异价掺杂引起的聚集效应,在KMgF3纳米晶中低浓度的Tm3+(1.0 mol%)掺杂即可实现高阶(s=23.4)光子雪崩;而在传统的NaYF4纳米晶中,Tm3+的掺杂浓度需要>8.0 mol%才可观测到光子雪崩现象,表明稀土离子异价掺杂的KMgF3体系有望作为比同价掺杂的NaYF4更加高效的光子雪崩基质材料。

该研究不仅提出了一种抑制稀土上转换纳米晶内部羟基缺陷的有效方法,还提供了一种通过稀土离子异价掺杂实现高阶非线性光子雪崩上转换的新策略,为新型高效光子雪崩上转换纳米晶的设计合成及其在超分辨成像和单分子示踪等前沿领域的应用开发提供了新思路。

(中科院福建物构所)

长春光机所研制出激光照明用青绿荧光透明陶瓷填补国际空白

长春光机所发光学及应用国家重点实验室张家骅研究员主持的国家自然科学基金联合基金(吉林省)项目“面向激光照明的硅酸盐石榴石多色荧光透明陶瓷”(U22A20139)取得突破性进展,研制出青绿荧光透明陶瓷,填补国际空白,为全色激光照明奠定了关键荧光材料基础。

激光驱动荧光透明陶瓷是获得高亮度激光照明光源的优选方案,在汽车、影视、搜救照明中具有迫切需求。目前,激光照明可用的荧光透明陶瓷仅限于黄色YAG:Ce 和绿色LuAG:Ce 两种铝酸盐石榴石,造成光源颜色不全,色彩还原差的问题,缺少青色是导致上述问题的根源,被称为“青色空洞”(cyan cavity)。

为解决上述问题,项目组选择高效青绿荧光Ca3Sc2Si3O12:Ce3+(CSS:Ce) 硅酸盐石榴石,开展陶瓷化研究,针对硅离子扩散系数小导致的陶瓷致密化难的瓶颈,提出基于烧结动力学原理的两步烧结策略,成功获得了高品质青绿荧光透明陶瓷。陶瓷适合蓝光激发,在发光波长处的透过率达71%、内量子效率为91%、荧光猝灭温度高达838 K、抗辐照密度达到45.6 W/mm2,此激发密度下正向流明效率为162 lm/W。上述优良性能可与目前商用YAG:Ce、LuAG:Ce 荧光透明陶瓷相媲美,充分表明,CSS:Ce 硅酸盐石榴石荧光透明陶瓷是激光照明用理想的青绿荧光转换体,将在填充“青色空洞”实现全色激光照明中发挥不可替代作用,具有广阔的应用前景。

(a) CSS:Ce 青绿荧光透明陶瓷的发射光谱,透过光谱和在日光和蓝光下的图片;(b)高密度蓝色激光激发下,流明通量随时间的稳定输出,高亮度青绿荧光图片,陶瓷片温度分布图,最高为239 ℃,耐热性能优良。

(中科院长春光机所)

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