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三重?/span>-三重态灭(Triplet-Triplet-AnnihilationQ?/span>TTAQ上转换在光能利用、生物成像中有重要应用。过dq_(d)Z不断发展新的光敏剂和湮灭剂,用于提高TTA上{换效率。近期,?/span>Advanced Functional Materials》上发表了题为?/span>Highly efficient triplet-triplet-annihilation upconversion sensitized by a thermally activated delayed fluorescence molecule in optical microcavities》的论文Q华中科技大学舒学文教授和朱泽{博士(现工作单位ؓ(f)武汉U织大学Qؓ(f)共同通讯作者,华中U技大学博士后韩孟孟和广东工业大学刘源副教授为第一作者?/span>


与单U发展新材料不同Q本文提Z利用光学微腔来增Z转换效率。其原理是将Ȁ发光限定在光学回韛_谐振腔中传输Q通过增强传输光程来增内物质对光的吸收Q因而在同等Ȁ发光密度下,光学微腔可以产生更多Ȁ发态,q而具有更高的上{换效率和更低的激发阈倹{该论文中的微腔由填充甲苯溶液的矌毛细构成,׃l光在甲苯中折率Q?/span>1.49Q略高于矌Q?/span>1.46Q,所以激发光切向入射甲苯溶液中,可以以回韛_模式Q?/span>whispering gallery modeQ?/span>WGMQ在毛细内壁传输(?/span>1Q?/span>



?span style="font-family:;">1、微腔中的上转换q程 该工作中所研究的微腔体U小Q目前没有专门的仪器可以量其上转换发光效率?/span>


册问题Q朱泽策{h自主搭徏了显微测试装|,实现了微腔中上{换发光效率的相对法测量。该论文研究了刘源课题组合成的gq荧光型光敏剂的上{换性能Q在矌微腔中l光到蓝光的上{换效率最高达24.6%Q是目前为止延迟荧光分子敏化TTA上{换的最高效率。然而,光学微腔不能无限制地提升上{换效率,材料的内在性质仍然是限定上转换性能提升的重要因素。该研究中采用的延迟荧光光敏剂对l光的吸收弱Q得激发阈D高。不q,该工作提CZ光学微腔是上转换材料应用的较好Ş式,可望用于发展高效、低阈g转换光子器g?/span>


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https://doi.org/10.1002/adfm.202104044

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