▌R1 在光輻射調(diào)控中的應(yīng)用利用介電微腔陣列對柔性量子點(diǎn)薄膜進(jìn)行高效熒光調(diào)控的空間輻射光譜表征
柔性顯示 微球腔 光致發(fā)光增強(qiáng) 量子點(diǎn) 空間輻射光譜 回音壁模式
概述2019 年,一篇發(fā)表于 Advanced Optical Materials 的封面文章 《Over 1000-Fold Enhancement of the Unidirectional Photoluminescence from a Microsphere-Cavity-Array-Capped QD/PDMS Composite Film for Flexible Lighting and Displays》,報(bào)道了柔性 量子點(diǎn)薄膜發(fā)光調(diào)控 領(lǐng)域的最*進(jìn)展。 圖1,介電微球腔陣列(MCA)結(jié)構(gòu)的兩種效應(yīng)及對熒光輻射的調(diào)控
文章基于柔性量子點(diǎn)薄膜表面的介電微球腔陣列,分別利用介電微球腔的 WGM 效應(yīng)和定向天線效應(yīng),調(diào)控了量子點(diǎn)的內(nèi)量子效率和外量子效率,成功地將定向輻射角度控制在 9 范圍,實(shí)現(xiàn)量子點(diǎn)薄膜熒光性能 3 個數(shù)量級的提高。這為具有高效、柔性、全色、可穿戴特點(diǎn)的新一代量子點(diǎn)發(fā)光及顯示器件,奠定了一定的研發(fā)基礎(chǔ)。
樣品 測試圖2 為微球-空腔陣列(MCA)包封的 QD/PDMS 復(fù)合膜合成過程(圖a, b)和形貌圖(圖c)。首先,以 9~11nm 商用 CdSe/ZnS 量子點(diǎn)作為發(fā)光源,以高吸附力的 PDMS 作為聚合物基體,通過混合-旋涂-加熱流程,實(shí)現(xiàn)了厚約 6~120 m 的三色 QD/PDMS 復(fù)合薄膜的制備(圖2a)。然后,將高折射率微球噴到 QD/PDMS 復(fù)合膜上,用 3M 低粘膠帶機(jī)械剝離多次,利用范德華力和靜電力在薄膜表面制備六角密鋪單層微球腔陣列(圖2b),再次加熱薄膜以達(dá)到微球陣列機(jī)械粘附力要求。 圖2,微球-空腔陣列(MCA)包封的 QD/PDMS 復(fù)合膜合成過程(圖a-b)和形貌圖(圖c)
微球腔 WGM 及定向天線效應(yīng)調(diào)控 QD/PDMS 量子效率的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。作者通過角分辨熒光光譜,表征樣品的空間輻射特性,結(jié)果顯示,樣品的輻射角度被控制在垂直于樣品的 4.5 以內(nèi)(圖3b)。微球通過控制樣品的定向輻射,顯著提高了散射光發(fā)射的方向性,進(jìn)而提高了 QD/PDMS 的外量子效率。作者再通過將激勵激光聚焦到微球邊緣,實(shí)現(xiàn)自由空間的最大耦合效率,觀測到腔膜調(diào)控的微區(qū)熒光光譜(圖3c)。此外,實(shí)驗(yàn)還證實(shí)了 QD/PDMS 的膜厚度和微球直徑對量子效率的增強(qiáng)存在關(guān)鍵影響。 圖3,微球腔 WGM 及定向天線效應(yīng)調(diào)控 QD/PDMS 量子效率的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
總結(jié)綜上,作者利用介電微球腔的光學(xué)回音壁諧振效應(yīng)和定向天線效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了柔性量子點(diǎn)薄膜發(fā)光增強(qiáng)技術(shù),并對可見光波段 R/G/B 三色量子點(diǎn)薄膜發(fā)光增強(qiáng),在 RGB 多色混合和三層堆疊薄膜結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)了高效白光定向發(fā)射增強(qiáng),獲得 3 個數(shù)量級的熒光增強(qiáng)系數(shù),為提升柔性發(fā)光及顯示器件的性能提供了新的方案。
圖4,復(fù)享 R1 系統(tǒng)對文中角分辨熒光光譜的表征
在微球腔定向天線效應(yīng)提高 QD/PDMS 外量子效率的實(shí)驗(yàn)表征中,復(fù)享光學(xué)的 R1 角分辨光譜測量系統(tǒng) 是空間輻射光譜表征的有力工具:通過 空間輻射光譜 表征,證實(shí)定向天線效應(yīng)可以將光致發(fā)光的角度限制在 9 范圍內(nèi),并因此提高了發(fā)光薄膜外量子效率。這為基于介電微球腔結(jié)構(gòu)的光輻射調(diào)控技術(shù)的研究提供了強(qiáng)有力的支撐。▌
參考文獻(xiàn)
? Yang, Lixue, et al. "Over 1000‐Fold Enhancement of the Unidirectional Photoluminescence from a Microsphere‐Cavity‐Array‐Capped QD/PDMS Composite Film for Flexible Lighting and Displays." Advanced Optical Materials (2019). Link
柔性顯示 微球腔 光致發(fā)光增強(qiáng) 量子點(diǎn) 空間輻射光譜 回音壁模式
概述2019 年,一篇發(fā)表于 Advanced Optical Materials 的封面文章 《Over 1000-Fold Enhancement of the Unidirectional Photoluminescence from a Microsphere-Cavity-Array-Capped QD/PDMS Composite Film for Flexible Lighting and Displays》,報(bào)道了柔性 量子點(diǎn)薄膜發(fā)光調(diào)控 領(lǐng)域的最*進(jìn)展。 圖1,介電微球腔陣列(MCA)結(jié)構(gòu)的兩種效應(yīng)及對熒光輻射的調(diào)控
文章基于柔性量子點(diǎn)薄膜表面的介電微球腔陣列,分別利用介電微球腔的 WGM 效應(yīng)和定向天線效應(yīng),調(diào)控了量子點(diǎn)的內(nèi)量子效率和外量子效率,成功地將定向輻射角度控制在 9 范圍,實(shí)現(xiàn)量子點(diǎn)薄膜熒光性能 3 個數(shù)量級的提高。這為具有高效、柔性、全色、可穿戴特點(diǎn)的新一代量子點(diǎn)發(fā)光及顯示器件,奠定了一定的研發(fā)基礎(chǔ)。
樣品 測試圖2 為微球-空腔陣列(MCA)包封的 QD/PDMS 復(fù)合膜合成過程(圖a, b)和形貌圖(圖c)。首先,以 9~11nm 商用 CdSe/ZnS 量子點(diǎn)作為發(fā)光源,以高吸附力的 PDMS 作為聚合物基體,通過混合-旋涂-加熱流程,實(shí)現(xiàn)了厚約 6~120 m 的三色 QD/PDMS 復(fù)合薄膜的制備(圖2a)。然后,將高折射率微球噴到 QD/PDMS 復(fù)合膜上,用 3M 低粘膠帶機(jī)械剝離多次,利用范德華力和靜電力在薄膜表面制備六角密鋪單層微球腔陣列(圖2b),再次加熱薄膜以達(dá)到微球陣列機(jī)械粘附力要求。 圖2,微球-空腔陣列(MCA)包封的 QD/PDMS 復(fù)合膜合成過程(圖a-b)和形貌圖(圖c)
微球腔 WGM 及定向天線效應(yīng)調(diào)控 QD/PDMS 量子效率的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。作者通過角分辨熒光光譜,表征樣品的空間輻射特性,結(jié)果顯示,樣品的輻射角度被控制在垂直于樣品的 4.5 以內(nèi)(圖3b)。微球通過控制樣品的定向輻射,顯著提高了散射光發(fā)射的方向性,進(jìn)而提高了 QD/PDMS 的外量子效率。作者再通過將激勵激光聚焦到微球邊緣,實(shí)現(xiàn)自由空間的最大耦合效率,觀測到腔膜調(diào)控的微區(qū)熒光光譜(圖3c)。此外,實(shí)驗(yàn)還證實(shí)了 QD/PDMS 的膜厚度和微球直徑對量子效率的增強(qiáng)存在關(guān)鍵影響。 圖3,微球腔 WGM 及定向天線效應(yīng)調(diào)控 QD/PDMS 量子效率的實(shí)驗(yàn)結(jié)果
總結(jié)綜上,作者利用介電微球腔的光學(xué)回音壁諧振效應(yīng)和定向天線效應(yīng)實(shí)現(xiàn)了柔性量子點(diǎn)薄膜發(fā)光增強(qiáng)技術(shù),并對可見光波段 R/G/B 三色量子點(diǎn)薄膜發(fā)光增強(qiáng),在 RGB 多色混合和三層堆疊薄膜結(jié)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)了高效白光定向發(fā)射增強(qiáng),獲得 3 個數(shù)量級的熒光增強(qiáng)系數(shù),為提升柔性發(fā)光及顯示器件的性能提供了新的方案。
圖4,復(fù)享 R1 系統(tǒng)對文中角分辨熒光光譜的表征
在微球腔定向天線效應(yīng)提高 QD/PDMS 外量子效率的實(shí)驗(yàn)表征中,復(fù)享光學(xué)的 R1 角分辨光譜測量系統(tǒng) 是空間輻射光譜表征的有力工具:通過 空間輻射光譜 表征,證實(shí)定向天線效應(yīng)可以將光致發(fā)光的角度限制在 9 范圍內(nèi),并因此提高了發(fā)光薄膜外量子效率。這為基于介電微球腔結(jié)構(gòu)的光輻射調(diào)控技術(shù)的研究提供了強(qiáng)有力的支撐。▌
參考文獻(xiàn)
? Yang, Lixue, et al. "Over 1000‐Fold Enhancement of the Unidirectional Photoluminescence from a Microsphere‐Cavity‐Array‐Capped QD/PDMS Composite Film for Flexible Lighting and Displays." Advanced Optical Materials (2019). Link