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Actualmente, hay opciones muy limitadas para un diodo emisor de luz (LED) convertido en fosforo de longitud de onda larga en el infrarrojo cercano (LWNIR pc-LED) con longitudes de onda superiores a ∼1500 nm, y la mayoría de los fosforos LWNIR tienen una baja eficiencia cuántica de luminiscencia. Aquí, se prepararon fosforos de antispinel MgIn2O4 dopados con Ni2+ mediante un método de reacción en estado sólido a alta temperatura. Bajo excitación de 365 nm, exhibieron emisión LWNIR de banda ancha en el rango de 1200–2100 nm, con un pico de emisión de ∼1490 nm y un ancho completo a la mitad del máximo de ∼313 nm, lo que indica un entorno cristalino débil con alta polarización de electrones alrededor del centro del octaedro MgO6. El IQE y el EQE de los fosforos MgIn2O4:Ni2+ fueron de ∼47.93% y ∼34.66%, respectivamente. El fosforo optimizado fue encapsulado con un chip LED para obtener un dispositivo LWNIR pc-LED para iluminación nocturna, detección no visual e imágenes biológicas. Nuestros resultados confirmaron que la tecnología de imagen basada en iluminación LWNIR mostró claras ventajas de seguridad sobre la imagen tradicional de rayos de alta energía.
Zhu et al. (Martes,) estudiaron esta cuestión.
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