亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Customizable Superior Performance via Managing Defect and Self‐Trapped Exciton Interactions in Zinc‐Based Metal Halides for Multifunctional Applications

材料科学 卤化物 激子 金属 金属卤化物 纳米技术 光电子学 无机化学 冶金 凝聚态物理 化学 物理
作者
Ping Jin,Yichao Wang,Sai Xu,Jinsu Zhang,Xizhen Zhang,Yongze Cao,Hongquan Yu,Baojiu Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (51) 被引量:2
标识
DOI:10.1002/adfm.202504715
摘要

Abstract Self‐trapped exciton (STE) luminescent materials attract considerable research interest in optoelectronic applications. However, their practical implementation is hindered by thermal quenching effects arising from strong electron–phonon interactions. A defect engineering strategy based on high‐temperature reactions is proposed to regulate the thermal response, successfully achieving a performance breakthrough in Rb 3 ZnCl 5 :Sn 2+ phosphors. By suppressing Zn Rb antisite luminescence centers ( λ em = 430 nm) and enhancing thermally activated energy recombination from chlorine vacancy defect levels under Rb‐rich conditions, the STE emission peaked at 610 nm achieves near‐unity internal quantum efficiency (98%) and zero‐thermal‐quenching property from 25 to 175 °C, demonstrating excellent potential for white light‐emitting diode applications. Additionally, by controlling the increase of Zn Rb antisite, the enhanced blue defect emission give the material a dual‐emission characteristic, a visual temperature sensor based on the fluorescence intensity ratio I 430nm / I 610nm is designed, showcasing a blue‐to‐orange color transformation and an ultra‐high maximum sensitivity of 8.64% K −1 within the temperature range of 77 to 302 K. First principles calculations and in situ temporal response curve analysis reveals that these dramatic variations are related to temperature‐induced energy migration process, influenced by STE formation and electron recombination. This research offers new insights for designing high‐performance STE luminescent materials.
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
7秒前
17秒前
帅气的马里奥完成签到 ,获得积分10
21秒前
Smithjiang完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
碗在水中央完成签到 ,获得积分10
28秒前
35秒前
Aryatarg发布了新的文献求助10
38秒前
41秒前
125mmD91T完成签到,获得积分10
41秒前
CodeCraft应助gege采纳,获得40
44秒前
Rewi_Zhang完成签到,获得积分10
45秒前
49秒前
灰灰发布了新的文献求助10
50秒前
英俊的铭应助liming采纳,获得10
50秒前
灰灰发布了新的文献求助10
51秒前
Bin_Liu发布了新的文献求助10
54秒前
58秒前
liming完成签到,获得积分10
1分钟前
CZR123发布了新的文献求助10
1分钟前
烂漫香水完成签到 ,获得积分10
1分钟前
完美世界应助水合肼采纳,获得10
1分钟前
liming发布了新的文献求助10
1分钟前
科研菜鸟望毕业完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Aryatarg发布了新的文献求助10
1分钟前
水合肼发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
水合肼完成签到,获得积分10
1分钟前
张三完成签到,获得积分10
1分钟前
Aryatarg完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
嗨皮牙完成签到 ,获得积分10
1分钟前
柳贯一发布了新的文献求助10
1分钟前
msn00完成签到 ,获得积分10
1分钟前
WWH发布了新的文献求助10
1分钟前
柳贯一完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
科研通AI6.4应助灰灰采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6908199
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8601188
关于积分的说明 18256913
捐赠科研通 6314101
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3065131
关于科研通互助平台的介绍 2089125
邀请新用户注册赠送积分活动 2042696