SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-256248"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:kth-256248" > Microlens array enh...

Microlens array enhanced upconversion luminescence at low excitation irradiance

Liu, Qingyun (författare)
KTH,Teoretisk kemi och biologi
Liu, Haichun (författare)
KTH,Teoretisk kemi och biologi
Li, Deyang (författare)
Harbin Inst Technol, Sch Chem & Chem Engn, Harbin, Heilongjiang, Peoples R China.
visa fler...
Qiao, Wen (författare)
Soochow Univ, Sch Optoelect Sci & Engn, Suzhou 215006, Peoples R China.;Soochow Univ, Collaborat Innovat Ctr Suzhou Nano Sci & Technol, Suzhou 215006, Peoples R China.
Chen, Guanying (författare)
Harbin Inst Technol, Sch Chem & Chem Engn, Harbin, Heilongjiang, Peoples R China.
Ågren, Hans (författare)
KTH,Teoretisk kemi och biologi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2019
2019
Engelska.
Ingår i: Nanoscale. - : ROYAL SOC CHEMISTRY. - 2040-3364 .- 2040-3372. ; 11:29, s. 14070-14078
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The dearth of high upconversion luminescence (UCL) intensity at low excitation irradiance hinders the prevalent application of lanthanide-doped upconversion nanoparticles (UCNPs) in many fields ranging from optical bioimaging to photovoltaics. In this work, we propose to use microlens arrays (MLAs) as spatial light modulators to manipulate the distribution of excitation light fields in order to increase UCL, taking advantage of its nonlinear response to the excitation irradiance. We show that multicolored UCL from NaYF4:Yb3+,Er3+@NaYF4:Yb3+,Nd3+ and NaYF4:Yb3+,Tm3+@NaYF4:Yb3+,Nd3+ core/shell UCNPs can be increased by more than one order of magnitude under either 980 or 808 nm excitation, by simply placing a polymeric MLA onto the top of these samples. The observed typical green (525/540 nm) and red (654 nm) UCL bands from Er3+ and a blue (450/475 nm) UCL band from Tm3+ exhibit distinct enhancement factors due to their different multi-photon processes. Importantly, our ray tracing simulation reveals that the MLA is able to spatially confine the excitation light (980 and 808 nm) by orders of magnitude, thus amplifying UCL by more than 225-fold (the 450 nm UCL band of Tm3+) at low excitation irradiance. The proposed MLA method has immediate ramifications for the improved performance of all types of UCNP-based devices, such as UCNP-enhanced dye sensitized solar cells demonstrated here.

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...
Liu, Qingyun
Liu, Haichun
Li, Deyang
Qiao, Wen
Chen, Guanying
Ågren, Hans
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