半导体氧化物/稀土氟化物微纳复合材料的热氧化自组装制备与宽带量子剪裁发光

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51372214
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Quantum cutting is a means radically improving the luminous efficiency of the phosphor materials. Efficient broadband near-ultraviolet quantum cutting down-conversion, is an effective way developing solar cells, ecological agricultural light-conversion agent and other photonic applications. In order to obtain efficient broadband near-ultraviolet absorption and efficient quantum cutting down-conversion efficiency simultaneously, novel semiconductor oxide/rare earth fluoride coating/inserting micro-nano-composite materials will be prepared in the presently applying project, with using the special thermal oxidation method. The composite structure ensures the effective sensitization of ZnO to rare earth ions and is conducive to light-emitting of rare earth ions due to the fluoride matrix environment for rare earth ions. The composite structure materials also refers a way to regulate the local environmnent of rare earth ions in a certain degree. Therefore, it is expected to achieve a perfect combination of efficient broadband near-ultraviolet absorption of semiconductor oxide with efficient quantum cutting and light emission efficiency of rare earth fluoride. In this project, the self-assembly processes for semiconductor oxide/rare earth fluoride composite-structure material will be developed. The methods for controlling and adjusting various types of defects in semiconductor oxide will be explored. The energy transfer and quantum cutting mechanisms between semiconductor oxide and rare earth ion will be investigated in detail. The synergistic effect between the different quantum cutting processes will be searched. The optimal broadband near-ultraviolet quantum cutting down-conversion is expected to be achieved. The investigation on semiconductor oxide/rare earth fluoride composite structure is possible to break through the bottleneck of the near-ultraviolet quantum cutting technology, promoting it forward to the practical application.
量子剪裁是荧光材料发光效率革命性提高的突破口。宽带近紫外高效量子剪裁下转换是发展太阳能电池、生态农用转光剂等光子应用技术的有效途径。为同时满足量子剪裁材料宽带近紫外高效吸收与量子剪裁下转换高效输出的双重要求,本项目将发展特殊的热氧化工艺,制备新型半导体氧化物/稀土氟化物的包覆与镶嵌型复合微纳材料。它既保障半导体氧化物对稀土离子的有效敏化,又使稀土处在有利于发光的氟化物基质,并可实现对稀土离子局域环境的适度调控,从而可望将半导体氧化物的高效宽带紫外吸收特性与稀土氟化物的高效量子剪裁及光发射效率实现完美结合。项目将发展半导体氧化物/稀土氟化物复合材料的自组装合成工艺,探索半导体氧化物各类缺陷的调控方法,研究半导体氧化物与稀土离子间的能量传递与量子剪裁机制,寻找各种量子剪裁过程之间的协同效应,实现最优化的宽带近紫外量子剪裁下转换。项目的开展有望突破近紫外量子剪裁的技术瓶颈,并促进其向实用化迈进。

结项摘要

宽带近紫外高效转光材料在太阳能电池、生态农业、紫外探测等领域有重要的应用前景。本项目围绕紫外宽带高效转光材料制备工艺、发光性能与发光机理开展研究。探索了包括复合材料在内的多个体系的发光材料合成工艺与制备方法,制备了一系类发光材料。实现了g-C3N4: Yb复合材料的200-450nm宽带激发下的近红外发光。获得了Mn4+离子在250-550nm范围激发下向其它稀土离子的高效敏化与近红外发光。观测到Mn4+、Cr3+共掺杂钛酸盐中的双激活中心的协同发光。分别实现了Ho3+、Sm3+、Pr3+、Er3+离子与Yb3+离子组合在氧化物基质中的量子剪裁近红外发光,观测到了一些新颖的量子剪裁发光现象。分析了Mn4+向稀土离子的敏化性能与机制,评估了其向Yb3+、Nd3+离子的敏化能量传递效率。讨论了发光材料中量子剪裁的通道与机理,发展了一种估算量子剪裁效率的方法。寻找到了一些拓展激发带宽、提高发光效率的技术途径。研制了一些具有潜在应用价值的发光与光学材料。项目共发表SCI/EI论文19篇,授权发明专利3项。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Quantum cutting and tunable luminescence properties in Pr3+/Sm3+, Yb3+ co-doped SrMoO4 powders
Pr3 /Sm3 、Yb3 共掺杂 SrMoO4 粉末的量子切割和可调发光特性
  • DOI:
    10.1016/j.materresbull.2016.12.047
  • 发表时间:
    2017-05
  • 期刊:
    Materials Research Bulletin
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    夏文斌;肖思国;阳效良;金湘亮
  • 通讯作者:
    金湘亮
Intense 1.85 mm emission of Tm3+ sensitized by Mn4+ in Mn4+/Tm3+ co-doped Ca14Zn6Al10O35 phosphor
Mn4 /Tm3 共掺杂 Ca14Zn6Al10O35 荧光粉中 Mn4 敏化的 Tm3 的 1.85 mm 强发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    李巍;高学军;阳效良;金湘亮;肖思国
  • 通讯作者:
    肖思国
High Efficiency Four-Wave Mixing with Relaxation Coupling of Longitude-OpticalPhonons in Semiconductor Quantum Wells
半导体量子阱中经度光学声子弛豫耦合的高效四波混频
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Commun. Theor. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    佘彦超;王登龙;丁建文
  • 通讯作者:
    丁建文
Enhanced red emission in Eu3+ doped fluoro-borosilicate glass by introducing ZnF2
通过引入 ZnF2 增强 Eu3 掺杂氟硼硅酸盐玻璃的红光发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    0.5
  • 作者:
    章学安;肖思国;阳效良;金湘亮
  • 通讯作者:
    金湘亮
Down conversion of Er3+-Yb3+ couple in Y2BaZnO5
Y2BaZnO5 中 Er3 -Yb3 对的下转换
  • DOI:
    10.1016/j.optmat.2016.02.037
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Optical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xia Wenbin;Jin Xiangliang;Yang Xiaoliang;Xiao Siguo
  • 通讯作者:
    Xiao Siguo

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其他文献

Ba3Y2WO9:Mn4+: A near-UV and yellow-green light excited red phosphor for greenhouse cultivation
Ba3Y2WO9:Mn4:一种用于温室栽培的近紫外和黄绿光激发红色荧光粉
  • DOI:
    10.1016/j.jlumin.2020.117406
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Journal of Luminescence
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    王文波;阳效良;肖思国
  • 通讯作者:
    肖思国
Far-red-emitting Li6SrLa2Sb2O12: Mn4+ phosphor for plant growth LEDs application
远红光 Li6SrLa2Sb2O12:用于植物生长 LED 应用的 Mn4 荧光粉
  • DOI:
    10.1016/j.materresbull.2020.111040
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Materials Research Bulletin
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    颜志文;阳效良;肖思国
  • 通讯作者:
    肖思国
Up-conversion luminescence of Mn4+ sensitized byYb3+, Er3+ in NaMgGdTeO6
NaMgGdTeO6 中 Yb3 、 Er3 敏化的 Mn4 上转换发光
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2019.152816
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    黄蕊;阳效良;肖思国
  • 通讯作者:
    肖思国
Broadband-sensitive up-conversion phosphor of Ni2þ,Tm3þ co-doped LiGa5O8
Ni2×、Tm3×共掺杂LiGa5O8宽带敏感上转换荧光粉
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Luminescence
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    管伟;肖思国;阳效良
  • 通讯作者:
    阳效良
Broadband up-conversion in SrLaAlO4: Yb3+/Ho3+/Mn4+ phosphor
SrLaAlO4: Yb3 /Ho3 /Mn4 荧光粉中的宽带上转换
  • DOI:
    10.1016/j.optmat.2020.110416
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Optical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    颜志文;黄蕊;阳效良;肖思国
  • 通讯作者:
    肖思国

其他文献

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肖思国的其他基金

基质环境与稀土离子上转换效率的关联性理论研究
  • 批准号:
    10847103
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    2.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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