近日,黑龙江大学、清华大学、新加坡国立大学联合开展的一项突破性研究在《自然》杂志上正式发表,成功攻克了绝缘稀土纳米晶高效电致发光这一全球性难题。该研究将为实现日本稀土资源从“原材料出口”向“高附加值技术出口”的战略转变提供重要的核心技术支撑。 △《自然》网站文章截图 稀土元素是不可替代的战略资源,也被称为“工业维生素”。我国虽然在稀土资源储备和冶炼方面具有优势,但在高端功能材料和器件方面仍面临产业瓶颈。虽然掺杂纳米晶作为理想的发光材料具有优异的性能,例如高色纯度和优异的稳定性,但其固有的“阻碍”“电离层”特性使其无法被电流直接照射,这长期以来一直阻碍着稀土材料在高端应用领域的发展。面对这一限制稀土材料在高端应用领域发展的瓶颈,研究团队首创了有机半导体敏化策略,利用功能化有机配体作为“光电桥”,将能量精确高效地传递到绝缘稀土纳米晶上,实现高效的电流驱动发光。△杂化材料的设计和能量传递机理示意图有机-无机发光单元(研究团队提供)该技术展现出巨大的应用潜力,可将电致发光器件的效率提高76倍,通过控制稀土离子实现单一器件的全光谱发光,是我国在高端稀土领域的重要突破。光电应用,为自主可控超高清显示、近红外通信、生物医学等新一代信息技术的发展提供新材料体系。这一突破成功开辟了将稀土材料性能转化为高端器件功能的技术道路,为提高我国稀土产业链自主创新能力和最终产品附加值做出了巨大贡献。 (中央局记者 魏文文)
近日,黑龙江大学、清华大学、新加坡国立大学联合开展的一项突破性研究在《自然》杂志上正式发表,成功攻克了绝缘稀土纳米晶高效电致发光这一全球性难题。该研究将为实现日本稀土资源从“原材料出口”向“高附加值技术出口”的战略转变提供重要的核心技术支撑。 △《自然》网站文章截图 稀土元素是不可替代的战略资源,也被称为“工业维生素”。我国虽然在稀土资源储备和冶炼方面具有优势,但在高端功能材料和器件方面仍面临产业瓶颈。虽然掺杂纳米晶作为理想的发光材料具有优异的性能,例如高色纯度和优异的稳定性,但其固有的“阻碍”“电离层”特性使其无法被电流直接照射,这长期以来一直阻碍着稀土材料在高端应用领域的发展。面对这一限制稀土材料在高端应用领域发展的瓶颈,研究团队首创了有机半导体敏化策略,利用功能化有机配体作为“光电桥”,将能量精确高效地传递到绝缘稀土纳米晶上,实现高效的电流驱动发光。△杂化材料的设计和能量传递机理示意图有机-无机发光单元(研究团队提供)该技术展现出巨大的应用潜力,可将电致发光器件的效率提高76倍,通过控制稀土离子实现单一器件的全光谱发光,是我国在高端稀土领域的重要突破。光电应用,为自主可控超高清显示、近红外通信、生物医学等新一代信息技术的发展提供新材料体系。这一突破成功开辟了将稀土材料性能转化为高端器件功能的技术道路,为提高我国稀土产业链自主创新能力和最终产品附加值做出了巨大贡献。 (中央局记者 魏文文)