突破性技术策略
团队开创性提出 “有机半导体敏化”策略,通过功能化有机配体构建 “光电桥梁”,将电能精准高效传递至绝缘稀土纳米晶,首次实现电流直接驱动下的高效发光。该方案彻底解决镧系掺杂纳米晶因绝缘特性无法被电流点亮的百年瓶颈。
⚡ 性能跨越式提升
发光效率跃升76倍,电致发光器件外量子效率达5.9%,达到实用化门槛;
全光谱精准调控:单一器件中通过稀土离子调控,实现从可见光到近红外的全光谱发光,兼具高色纯度、窄带谱线与宽色域特性;
稳定性突破:有机-无机杂化结构显著提升材料抗老化能力,为长期应用奠基。
🌍 战略与产业价值
扭转资源输出模式:推动我国稀土产业从 “原料出口”转向“高附加值技术输出” ,突破终端高端材料长期受制于人的困局;
开辟新一代技术赛道:为超高清显示、近红外生物成像、光通信及医疗设备等领域提供自主可控的全新材料体系;
重塑国际竞争格局:打破发达国家对稀土高端应用的专利壁垒,奠定中国在光电材料领域的核心话语权。
🚀 应用前景展望
显示技术革新:全光谱发光特性助力Micro-LED色域覆盖超越现有标准;
近红外突破:高效近红外光源将推动夜间成像、深组织医疗诊断设备升级;
能源效率优化:器件能耗降低为便携式光电设备续航提供新方案。
此项成果由黑龙江大学、清华大学及新加坡国立大学联合完成,发表于国际顶级期刊《Nature》,是我国稀土资源高值化利用的战略性里程碑。