近日,黑龙江大学、清华大学和新加坡国立大学合作完成的研究成果在《Nature》上发表,成功解决了绝缘性稀土纳米晶高效电致发光的世界难题。这项研究为我国稀土资源从“原料出口”向“高附加值技术输出”的战略转型提供了关键核心技术支持。
稀土是不可替代的战略资源,被称为“工业维生素”。中国在稀土资源储量和冶炼方面具有优势,但在高端功能材料与器件领域仍面临瓶颈。镧系掺杂纳米晶虽然具备色纯度高、稳定性好等作为理想发光材料的特性,但由于其固有的绝缘特性,无法直接被电流点亮,导致其高价值光电应用长期受限。
为解决这一问题,研究团队提出了一种有机半导体敏化策略,利用功能化有机配体作为“光电桥梁”,将能量精准高效地传递给绝缘稀土纳米晶,实现了电流驱动下的高效发光。
该技术展现出巨大应用潜力,电致发光器件效率提升了76倍,并且可以通过单一器件中的稀土离子调控实现全光谱发光。这标志着我国在稀土高端光电应用领域取得了关键突破,为发展自主可控的超高清显示、近红外通信、生物医疗等新一代信息技术提供了全新材料体系。
此项突破成功打通了将稀土材料特性转化为高端器件功能的技术路径,提升了我国稀土产业链的自主创新能力与终端产品附加值。
近日,黑龙江大学、清华大学和新加坡国立大学合作完成了一项突破性研究成果,并在《Nature》上正式发表
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