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通过Mn和Cu共掺杂调控二维ZnS纳米结构的结构与光致发光发射,用于潜指纹可视化及白光产生

DOI:10.1039/C8NR09074B 期刊:Nanoscale 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 13:38:30
摘要: 通过Mn和Cu共掺杂调控二维ZnS纳米结构的形貌与光致发光特性,实现潜指纹可视化及白光发射。近期对发光材料的需求激增,旨在提升潜指纹(LFPs)可视化效果以增强安全性。同时,从非层状半导体开发具有强可见光区发光特性的二维材料成为新研究趋势。传统发光材料生长工艺限制了其结构与发光效率的调控能力,而多原子掺杂通过控制缺陷能级为调节发光半导体的基本形貌与光学特性提供了额外自由度。本研究采用简易化学法,成功制备了鲜有报道的二维ZnS纳米片(共掺Cu/Mn),在可见光区实现了约62%的稳定高荧光效率用于LFPs检测。进一步将合成材料以适宜掺杂浓度涂覆于商用紫外LED芯片上,成功获得近白光发射。该技术有望拓展至其他二维纳米结构材料的构建,在固态照明、潜指纹识别及法医学领域实现多功能应用。
作者: Partha Kumbhakar,Subrata Biswas,Prafull Pandey,Chandra S. Tiwary,Pathik Kumbhakar
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研究概述 实验方案 设备清单

开发具有高光致发光量子产率的锰和铜共掺杂二维硫化锌纳米结构,用于潜指纹显现和白光产生应用。

锰和铜共掺杂的硫化锌纳米结构实现了高达62%的高光致发光量子产率(PLQY),并成功应用于潜指纹可视化(具有高对比度)及长达60天的陈旧指纹检测。通过白光LED展示了其具备良好发光效率和稳定性的白光发射性能。这种共掺杂方法为调控半导体纳米材料的光学特性提供了通用策略,在安防与照明应用中具有重要价值。

该研究仅限于含特定掺杂剂的硫化锌基材料;实际应用中的可扩展性和长期稳定性可能需要进一步研究。较高的铜掺杂浓度会因缺陷诱导的非辐射能量转移而降低光致发光量子产率。

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