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多色荧光材料在高级别光学反伪造和加密技术中具有巨大潜力。然而,在单一掺杂剂下实现单一荧光材料的多重发光,尤其是同时覆盖可见光和不可见光区域,仍然是一项挑战。在此,我们成功实现了单掺杂γ-AlON:Mn2+荧光材料中可见光和不可见光的双波段发射。在450 nm光激发下,低掺杂的γ-AlON:xMn2+荧光材料(x ≤ 0.02)在515 nm处发出单一的窄带绿色发光;然而,随着Mn2+浓度的进一步增加,高掺杂的γ-AlON:xMn2+(x ≥ 0.05)样品显示出额外的宽带近红外发射带,峰值在730 nm。如此引人注目的双波段荧光跨越可见光与不可见光区域,被归因于孤立的四面体Mn2+离子与超交换耦合的Mn2+-Mn2+对在γ-AlON基体中的联合发射。利用低掺杂和高掺杂γ-AlON:Mn2+荧光材料的不同光致发光,我们进一步实现了双层光学反伪造和信息加密演示。本研究首次展示了γ-AlON:Mn2+荧光材料中的绿色和近红外双发射,这不仅实现了高级别的光学反伪造和加密,还为无机荧光材料中的发光调节提供了新思路。
Xia等人(星期三)研究了这个问题。
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