【摘 要】
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红光碳点(CD)由于独特的光学性能以及易于表面功能化,在光电器件方面有着极大的应用潜力.以柠檬酸和甲酰胺为原料,通过水热法合成出发射波长在625 nm以上稳定发射的红光CD.通过对其微观形貌、官能团结构的表征,指出CD的红光发射来源于反应过程中被保留在CD表面的C=O等与氧相关的表面官能团.通过引入钠离子,在CD表面金属阳离子钝化效应有效地削弱了CD表面态之间的耦合作用,导致CD中的非辐射复合通道减少,从而获得更高发射波长和发射峰位的CD.通过浓度控制,调节CD红光发射峰位的稳定性.最后选取450~560
【机 构】
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五邑大学应用物理与材料学院,广东江门 529020
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红光碳点(CD)由于独特的光学性能以及易于表面功能化,在光电器件方面有着极大的应用潜力.以柠檬酸和甲酰胺为原料,通过水热法合成出发射波长在625 nm以上稳定发射的红光CD.通过对其微观形貌、官能团结构的表征,指出CD的红光发射来源于反应过程中被保留在CD表面的C=O等与氧相关的表面官能团.通过引入钠离子,在CD表面金属阳离子钝化效应有效地削弱了CD表面态之间的耦合作用,导致CD中的非辐射复合通道减少,从而获得更高发射波长和发射峰位的CD.通过浓度控制,调节CD红光发射峰位的稳定性.最后选取450~560 nm激发波长下发射峰位为625 nm的红光CD与450 nm激发波长下发射峰位为549 nm的商用黄绿色荧光粉混合,涂覆在450 nm发射波长的商用蓝光芯片上,制备得到色温为5000 K的白光LED (WLED)器件.这些结果表明该红光CD在照明LED应用方面有巨大潜力.
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