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综述——发光材料中宿主敏化激发过程的研究进展

DOI:10.1149/2.0151901jss 期刊:ECS Journal of Solid State Science and Technology 出版年份:2019 更新时间:2026-01-09 18:46:10
摘要: 当今许多技术采用固态发光材料,这些材料通过X射线、阴极射线或真空紫外(VUV)光子等高能源激发。该能量被基质材料吸收后会产生电子-空穴(e-h)对。在掺杂磷光体中,必须将此能量转移至激活剂才能产生发光现象。因此基质敏化发光的总效率不仅取决于激活剂的量子效率,还由能量转移效率决定。目前关于基质敏化发光的研究多聚焦于整体效率,而针对能量转移步骤进行量化分析的系统研究报道较少。即便如此,在深化这些过程认知方面仍取得了重要的实验与理论进展。本综述将探讨该领域的发展历程,尤其重点关注基质向激活剂的能量转移研究。
作者: Anthony L. Diaz
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研究概述 实验方案

回顾对发光材料中基质敏化激发过程的理解进展,尤其关注基质向激活剂能量传递的研究。

目前的理解是,带边激发产生的电子-空穴对可能形成自陷激子或自由激子,这些激子迁移后被掺杂剂捕获。捕获效率由电子-空穴迁移率相对于自陷激子形成的关系以及激活态能级相对于基质能带的位置决定。掺杂剂可分为电子陷阱或空穴陷阱,其中电子陷阱的捕获效率更高。表面损耗会降低效率,尤其在纳米颗粒中更为显著。未来研究应运用计算方法和先进光谱技术来深入理解这些过程,并建立预测性的结构-性能关系。

该综述指出,许多研究关注整体发光效率而非系统量化能量传递步骤。现有动力学模型存在局限性,例如无法独立测量速率常数α和β,仅能获取其比值。纳米颗粒的表面损耗未被充分量化,且光谱数据的使用可能存在歧义。此外,假设电子-空穴捕获产生的激活剂激发态与直接光激发产生的相同,这一观点可能并不适用于所有掺杂剂。

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