项目名称: 镧系氧化物、氟化物三维光子晶体的自组装与发光调控

项目编号: No.61177042

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 信息四处

项目作者: 宋宏伟

作者单位: 吉林大学

项目金额: 68万元

中文摘要: 光子晶体(PC)结构对发光客体的自发辐射具有重要调制作用,为发展新型光电子器件拓展了空间。稀土离子跃迁具有锐线发射和长寿命等特征,是研究PC结构对自发辐射调制作用的理想载体。本项目拟采用湿化学方法合成一系列亚微米尺度的均一球形镧系氧化物/氟化物稀土发光材料,并自组装为蛋白石结构或反蛋白石结构三维PC。在可见和近红外区域调控光子带隙位置,使稀土离子的发光具有空间和波长可控性。在结构表征基础上,通过各种光谱手段如选择激发、时间分辨、变温发射﹑荧光动力学并结合能带理论计算深入研究PC结构对稀土离子发射光谱和电子跃迁速率调制作用的现象和本质。本项目将获得新一类具有发光调制功能的三维光子晶体结构镧系氧化物/氟化物材料,揭示光子禁带对稀土离子荧光光谱和动力学过程的调制规律,通过结构设计实现光功能调控,为其在照明、显示及其他光电子领域的实际应用提供理论和实验依据。

中文关键词: 光子晶体;稀土发光;局域光场调制;表面等离子体;能量传递

英文摘要:

英文关键词: Photonic Crystals;Luminescence of Rare Earths;Modulation of local optical field;Localized Surface Plasmon;Energy Transfer

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【博士论文】多视光场光线空间几何模型研究
专知会员服务
21+阅读 · 2021年12月6日
【NeurIPS2021】去栅格化的矢量图识别
专知会员服务
14+阅读 · 2021年11月18日
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月23日
专知会员服务
15+阅读 · 2021年6月6日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年5月1日
【AAAI2021最佳论文】多智能体学习中的探索 - 利用
专知会员服务
35+阅读 · 2021年2月6日
【ICML 2020 】小样本学习即领域迁移
专知会员服务
77+阅读 · 2020年6月26日
你对骁龙 898 有什么期待?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年11月8日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
RIS-Assisted Cooperative NOMA with SWIPT
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月15日
Talking-Heads Attention
Arxiv
15+阅读 · 2020年3月5日
小贴士
相关VIP内容
【博士论文】多视光场光线空间几何模型研究
专知会员服务
21+阅读 · 2021年12月6日
【NeurIPS2021】去栅格化的矢量图识别
专知会员服务
14+阅读 · 2021年11月18日
【NeurIPS 2021】基于潜在空间能量模型的可控和组分生成
专知会员服务
15+阅读 · 2021年10月23日
专知会员服务
15+阅读 · 2021年6月6日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年5月1日
【AAAI2021最佳论文】多智能体学习中的探索 - 利用
专知会员服务
35+阅读 · 2021年2月6日
【ICML 2020 】小样本学习即领域迁移
专知会员服务
77+阅读 · 2020年6月26日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员