SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-204732"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-204732" > A core-multiple she...

A core-multiple shell nanostructure enabling concurrent upconversion and quantum cutting for photon management

Shao, Wei (författare)
Chen, Guanying (författare)
Ohulchanskyy, Tymish Y. (författare)
visa fler...
Yang, Chunhui (författare)
Ågren, Hans (författare)
KTH,Teoretisk kemi och biologi
Prasad, Paras N. (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2017
2017
Engelska.
Ingår i: Nanoscale. - : Royal Society of Chemistry. - 2040-3364 .- 2040-3372. ; 9:5, s. 1934-1941
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Photon management enables the manipulation of the number of input photons by conversion of two or more light quanta into one (upconversion) or vice versa (quantum cutting). Simultaneous realization of both these processes in a single unit provides unique opportunities of efficient utilization of photons throughout a broad spectral range. Yet, concurrent realization of these two parallel optical processes in one single unit remains elusive, limiting its impact on many existing or possible future applications such as for panchromatic photovoltaics. Here, we describe an epitaxial active core/inert shell/active shell/inert shell fluoride nanostructure to implement upconversion and quantum cutting within spatially confined and isolated rare-earth-doped active domains. The core area transforms infrared photons through trivalent erbium (Er3+) ions into three-and two-photon upconverted visible and near infrared luminescence, while the second shell domain splits an excitation photon into two near infrared photons through cooperative quantum cutting from one trivalent terbium ion (Tb3+) to two trivalent ytterbium ions (Yb3+). The inert layer in between the active domains is able to effectively suppress the destructive interference between upconversion and quantum cutting, while the outermost inert shell is able to eliminate surfacerelated quenching. This design enables the colloidal core/multishell nanoparticles to have an upconversion quantum yield of similar to 1.6%, and to have a luminescence yield of the quantum cutting process as high as similar to 130%. This work constitutes a solid step for flexible photon management in a single nanostructure, and has an implication for photonic applications beyond photovoltaics.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • Nanoscale (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Shao, Wei
Chen, Guanying
Ohulchanskyy, Ty ...
Yang, Chunhui
Ågren, Hans
Prasad, Paras N.
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Kemi
Artiklar i publikationen
Nanoscale
Av lärosätet
Kungliga Tekniska Högskolan

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy