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eLight·封面 | 新一代閃爍體:稀土氟化物納米晶

2022-10-17 11:39
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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近日,中國計量大學雷磊副研究員,徐時清教授與美國紐約州立大學 Paras N. Prasad 教授合作,在卓越計劃高起點新刊 eLight 上發(fā)表了題為“Next Generation Lanthanide Doped Nanoscintillators and Photon Converters”的綜述文章

1895 年,倫琴首次發(fā)現了 X 射線,為了探測這種不可見的高能射線,世界上第一種閃爍材料 CaWO? 于 1896 問世。經過一個多世紀的發(fā)展,多種商用閃爍體,如 CsI:Tl、CWO、 BGO、CsI:Na 等晶體,成功應用于醫(yī)療成像、行李安檢、高能物理、工業(yè)無損檢測以及天文觀測等重要科技領域。

盡管如此,無機塊狀閃爍體仍然存在諸多技術瓶頸,比如苛刻的制備工藝、不易加工以及閃爍光譜調控難等。相比而言,稀土摻雜氟化物納米晶具有諸多優(yōu)勢,比如簡易的濕化學制備方法、易制備柔性閃爍屏與可調控閃爍光譜等,有望成為下一代新型閃爍材料。

圖1:藝術效果圖:結構設計與應用

閃爍光譜的寬幅調控

由于稀土離子具有豐富的能級結構,能夠實現從深紫外到紅外二區(qū)的閃爍發(fā)光(圖2)。以氟化物納米晶為基質,通過改變摻雜稀土激活離子的種類即可實現閃爍光譜的寬幅調控。

圖2:三價稀土離子的部分躍遷

耀眼的超長余輝發(fā)光

在 X 射線激發(fā)下,稀土摻雜氟化物納米晶表現出很強的超長余輝發(fā)光,有望應用于無源生物成像與光動力治療。其次,結合閃爍發(fā)光與余輝發(fā)光,能夠實現高分辨三維成像;結合余輝發(fā)光與上轉換、下轉移,能夠實現時間依賴的顏色演變。

基于核殼結構的激發(fā)動力學調控

采用多層核殼結構,在氟化物納米晶體系中能夠同時實現上轉換、下轉移、閃爍發(fā)光和余輝發(fā)光,它們的發(fā)光機制具有顯著的區(qū)別。通過改變激發(fā)條件(波長、功率與脈沖寬度等),能夠實現稀土離子發(fā)光動力學過程的多模式調控(圖3)。

圖3:激發(fā)動力學調控示意圖

稀土摻雜氟化物納米晶閃爍體雖然展現出許多新穎的閃爍性能,但仍存在諸多需要解決的科學問題,比如如何通過剪裁納米晶微結構提高光產額,如何針對不同的應用場景實現余輝強度的調控,以及如何實現具有超短衰減壽命的高效閃爍發(fā)光等。

為了更好地促進稀土摻雜氟化物納米晶閃爍體的發(fā)展,本文介紹了閃爍體的發(fā)展歷程與性能指標,進一步針對氟化物納米晶閃爍體,多角度描述了其優(yōu)點,闡明了稀土離子的閃爍發(fā)光與余輝發(fā)光機制,系統(tǒng)歸納了相關研究進展,提出了當前的挑戰(zhàn)與潛在可行的研究方向。

| 論文信息 |

Lei, L., Wang, Y., Kuzmin, A. et al. Next generation lanthanide doped nanoscintillators and photon converters. eLight 2, 17 (2022). 

https://elight.springeropen.com/articles/10.1186/s43593-022-00024-0

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