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Double Perovskite Single Crystals with High Laser Irradiation Stability for Solid-State Laser Lighting and Anti-counterfeiting

材料科学 激光器 光电子学 固态 辐照 钙钛矿(结构) 固态照明 单晶 光学 工程物理 结晶学 发光二极管 化学工程 物理 工程类 核物理学 化学
作者
Xiaoxi Li,Yinsheng Xu,Weiwei Li,Ying Ye,Xianghua Zhang,Mengling Xia,Chao Liu,Guangda Niu,Jiang Tang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (16): 20725-20733 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acsami.4c00360
摘要

Laser lighting devices, comprising an ultraviolet (UV) laser chip and a phosphor material, have emerged as a highly efficient approach for generating high-brightness light sources. However, the high power density of laser excitation may exacerbate thermal quenching in conventional polycrystalline or amorphous phosphors, leading to luminous saturation and the eventual failure of the device. Here, for the first time, we raise a single-crystal (SCs) material for laser lighting considering the absence of grain boundaries that scatter electrons and phonons, achieving high thermal conductivity (0.81 W m-1 K-1) and heat-resistance (575 °C). The SCs products exhibit a high photoluminescence quantum yield (89%) as well as excellent stability toward high-power lasers (>12.41 kW/cm2), superior to all previously reported amorphous or polycrystalline matrices. Finally, the laser lighting device was fabricated by assembling the SC with a UV laser chip (50 mW), and the device can maintain its performance even after continuous operation for 4 h. Double perovskite single crystals doped with Yb3+/Er3+ demonstrated multimodal luminescence with the irradiation of 355 and 980 nm lasers, respectively. This characteristic holds significant promise for applications in spectrally tunable laser lighting and multimodal anticounterfeiting.
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