改写光电子学!我国科研人员开启室温高效红色圆偏振发光新时代!
近日,南开大学、北京交通大学等机构的科研人员在圆偏振发光材料领域取得重要突破。相关研究成果以“Chiral europium halides with high - performance magnetic field tunable red circular
近日,南开大学、北京交通大学等机构的科研人员在圆偏振发光材料领域取得重要突破。相关研究成果以“Chiral europium halides with high - performance magnetic field tunable red circular
量子点(Quantum Dots, QDs)是纳米材料中的一种重要类别,它们具有非常独特的电子性质,主要源于量子效应对材料行为的影响。由于量子点的尺寸通常在纳米尺度(通常是几纳米),其电子行为往往与宏观材料显著不同。量子点不仅在基础物理研究中占有重要地位,也因
电磁波、电能、机械能及化学能等作用到固体上而被转化为光能的现象。发光产生于物体从激发态到基态的跃迁。发光过程中物体吸收外界能量到达激发态,经过中间过程的调整又回到基态,并以光发射的形式放出所携带的能量。
有机分子的光物理机制与发光路径研究,历经了从荧光到磷光,再到热活化延迟荧光(TADF)的发展过程,这一演进为有机发光二极管(OLED)及照明应用的持续进步奠定了核心基础。目前,TADF材料被学术界广泛认为是最有前景的第三代有机电致发光材料,这是因为其能够避免使
牛津大学Robin J. Nicholas、Lapo Bogani等人研究了具有原子级精确边缘并设计以抑制分子间相互作用的合成石墨烯纳米带,展示了在溶液和薄膜中均具有强光致发光。由此产生的高光谱分辨率揭示了纳米带的径向呼吸样模式引起的强振子-电子耦合。