Internal OH− induced cascade quenching of upconversion luminescence in NaYF4:Yb/Er nanocrystals

光子上转换 纳米材料 猝灭(荧光) 发光 激发态 纳米晶 杂质 材料科学 羟基自由基 光化学 化学 纳米技术 兴奋剂 荧光 原子物理学 光电子学 物理 光学 有机化学 抗氧化剂
作者
Yansong Feng,Zhi Li,Qiqing Li,Jun Yuan,Langping Tu,Lixin Ning,Hong Zhang
出处
期刊:Light-Science & Applications [Springer Nature]
卷期号:10 (1) 被引量:81
标识
DOI:10.1038/s41377-021-00550-5
摘要

Abstract Internal hydroxyl impurity is known as one of the main detrimental factors affecting the upconversion (UC) efficiency of upconversion luminescence (UCL) nanomaterials. Different from surface/ligand-related emission quenching which can be effectively diminished by, e.g., core/shell structure, internal hydroxyl is easy to be introduced in synthesis but difficult to be quantified and controlled. Therefore, it becomes an obstacle to fully understand the relevant UC mechanism and improve UC efficiency of nanomaterials. Here we report a progress in quantifying and large-range adjustment of the internal hydroxyl impurity in NaYF 4 nanocrystals. By combining the spectroscopy study and model simulation, we have quantitatively unraveled the microscopic interactions underlying UCL quenching between internal hydroxyl and the sensitizers and activators, respectively. Furthermore, the internal hydroxyl-involved UC dynamical process is interpreted with a vivid concept of “Survivor effect,” i.e., the shorter the migration path of an excited state, the larger the possibility of its surviving from hydroxyl-induced quenching. Apart from the consistent experimental results, this concept can be further evidenced by Monte Carlo simulation, which monitors the variation of energy migration step distribution before and after the hydroxyl introduction. The new quantitative insights shall promote the construction of highly efficient UC materials.

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
FashionBoy应助刘桔采纳,获得50
1秒前
2秒前
ding应助蜡毛小新采纳,获得10
2秒前
xt发布了新的文献求助10
3秒前
智文完成签到 ,获得积分10
3秒前
段段完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
英吉利25发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
Jyan发布了新的文献求助10
5秒前
赘婿应助戌博采纳,获得10
5秒前
6秒前
hihi完成签到,获得积分10
7秒前
大胆香彤完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
冷艳的紫发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
科科发布了新的文献求助10
10秒前
雨宿完成签到,获得积分10
10秒前
zzj512682701发布了新的文献求助10
10秒前
NexusExplorer应助Stone采纳,获得10
10秒前
许许许完成签到,获得积分10
11秒前
大胆香彤发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
lmt发布了新的文献求助500
13秒前
酷炫的幻丝完成签到 ,获得积分10
15秒前
桐桐应助lyla采纳,获得10
16秒前
zhoumuyun发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
初学者完成签到,获得积分20
18秒前
19秒前
20秒前
20秒前
21秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
21秒前
21秒前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
21秒前
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6434511
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8249549
关于积分的说明 17545690
捐赠科研通 5492900
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2897370
邀请新用户注册赠送积分活动 1873974
关于科研通互助平台的介绍 1714921