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:18
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
shelemi发布了新的文献求助10
刚刚
Sol完成签到,获得积分10
刚刚
小茶完成签到 ,获得积分10
1秒前
科研通AI2S的应助被JACKY采纳,获得10
1秒前
健忘代云发布了新的文献求助20
4秒前
Yang驳回了田様的应助
5秒前
顺心成仁完成签到 ,获得积分10
5秒前
点点完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
科研通AI6.2的应助被zcx采纳,获得10
8秒前
8秒前
dragon完成签到,获得积分20
9秒前
葫芦岛王可欣完成签到,获得积分10
9秒前
渡人舟的应助被雪山大地采纳,获得10
9秒前
科研王者完成签到,获得积分10
10秒前
英俊的铭的应助被ll采纳,获得10
10秒前
Sammy完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
JACKY发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
chenchenchen发布了新的文献求助10
13秒前
CodeCraft的应助被郭逍遥采纳,获得10
16秒前
研究所普朗克完成签到 ,获得积分10
17秒前
木兮发布了新的文献求助30
17秒前
慕青的应助被科研通管家采纳,获得10
17秒前
干净飞鸟发布了新的文献求助10
17秒前
所所的应助被科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
18秒前
咕噜的应助被科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
李健的应助被科研通管家采纳,获得10
18秒前
刘智舰的应助被科研通管家采纳,获得10
18秒前
18秒前
哈基米的应助被科研通管家采纳,获得20
18秒前
19秒前
徐111完成签到 ,获得积分10
19秒前
Jasper的应助被科研通管家采纳,获得10
19秒前
彭于晏的应助被科研通管家采纳,获得10
19秒前
无花果的应助被cangmingzi采纳,获得10
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
Encyclopedia of Geology 2nd Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7805342
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9338983
关于积分的说明 20494204
捐赠科研通 7397555
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3327844
关于科研通互助平台的介绍 2474628
邀请新用户注册赠送积分活动 2345963