韩国国内研究团队成功利用“共振腔”(RC)结构开发出一种效率更高的荧光体。荧光体是现代光学装置中必不可少的色彩转换材料,此次开发的荧光体相比现有产品,色彩转换效率提升了29倍。预计今后有望应用于智能眼镜、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)显示设备等领域。


Jeon Heonsu 首尔大学物理天文学系教授。[首尔大学提供]

Jeon Heonsu 首尔大学物理天文学系教授。[首尔大学提供]

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Seon Heonsu 首尔大学物理天文学部教授与 Park Yeonsang 忠南大学物理学科教授研究团队30日表示,他们利用共振腔效应开发出了新型荧光体。该研究成果已发表在国际知名学术期刊《自然》的子刊《Nature Communications》上。


荧光体是涂覆在发光二极管(LED)等发光器件上的现代显示装置关键元件。研究团队在此前研究中已经证明,将称为“光子晶体”(PhC)的纳米光子学结构与胶体量子点(CQD,量子点)结合,可以大幅提升色彩转换效率。但高成本工艺以及可实现的色彩转换效率等问题仍有待解决。


在本次研究中,研究团队通过共振腔结构克服了主要难题。共振腔结构是通过在垂直方向上逐层堆叠薄膜制成,目前已被用于激光器、光探测器等装置,但据研究团队介绍,尚无用于提高荧光材料吸收率的应用案例。对此,研究团队在两个“分布式布拉格反射镜(由折射率不同的两种材料交替堆叠而成的薄膜型光反射体)”之间插入厚度在40纳米以下的超薄量子点薄膜,构成了共振腔荧光体。结果显示,由量子点产生的最大光吸收率达到87%,最终色彩转换效率提升了29倍。



研究团队表示:“通过本次研究开发的共振腔荧光体,使整体结构的厚度实现了革命性减薄”,并称其是“较现有光子晶体荧光体而言,结构更简单、制备工艺更容易、性能更优越的荧光体”。


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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