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광발광

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

화학발표 2026.08· 2최근 1년 2

유로퓸 도핑 비스무트 산화물 나노클러스터

본 연구는 약 2 nm 크기의 유로퓸(Eu3+)이 도핑된 원자 정밀 비스무트 산화물 나노클러스터(BiO-NCs)의 구조적 및 광학적 특성을 규명합니다. 초기 BiO-NC인 [Bi38O45(NO3)24(dmso)28]:Eu(C-1D:Eu)는 리간드 교환을 통해 용해성 메타크릴레이트(-OMc) 배위 화합물인 [Bi38O45(OMc)24(dmso)4]:Eu·4dmso·4H2O(C-2D:Eu) 및 [Bi38O45(OMc)24(EtOH)10]:Eu·4EtOH(C-2E:Eu)로 전환되었으며, Eu3+ 도핑량(ω ≈ 1%)은 유지되었습니다. 단결정 X선 회절(SC XRD) 분석 결과, C-1D:Eu 및 C-2E:Eu에서 비스무트 원자의 부분적인 치환이 확인되었으며, 특히 {Bi38O45} 클러스터의 내부 {Bi6O9} 코어에서 우선적으로 발생함이 시사되었습니다. 온도 의존적 광발광 연구에서는 저온에서 비스무트 및 유로퓸 기반의 이중 발광이 관찰되었으나, 상온에서는 유로퓸 기반 발광만 유지되었습니다. Eu3+의 낮은 대칭 환경으로 인해 5D0 → 7F0(전기 쌍극자) 전이에서 현저한 강도가 관찰되었으며, 약 2 ms의 수명과 53%(C-2D:Eu)에서 65%(C-1D:Eu)에 이르는 양자 수율을 보였습니다. C-2E:Eu의 높은 용해도는 유기-무기 하이브리드 재료 합성에 활용될 수 있음을 보여줍니다. 메틸 메타크릴레이트, 2-하이드록시에틸 메타크릴레이트 및 C-2E:Eu의 라디칼 공중합을 통해 투명한 하이브리드 재료가 성공적으로 제조되었습니다. 이 재료는 2.7·10-5 mol%의 낮은 Eu3+ 함량에서도 뚜렷한 광발광 특성을 나타내어, 다양한 광학 응용 분야에서의 잠재력을 시사합니다.

전기·전자발표 2026.07· 2최근 1년 2

펨토초 레이저 조사 실리콘 카바이드의 광발광

실리콘 카바이드(SiC)는 선도적인 와이드 밴드갭 반도체 소재로, 성숙한 도핑 및 소자 제작 기술을 제공합니다. 또한, SiC는 다양한 광학 활성 점결함(컬러 센터)을 포함하며 양자 기술의 여러 응용 분야에 중요합니다. SiC 플랫폼의 잠재력을 최대한 활용하기 위한 핵심 단계는 정의된 위치와 밀도를 가진 컬러 센터를 생성하는 기술을 포함하며, 이는 나노 포토닉 구조와의 결합을 용이하게 하고 협력적 효과를 관찰하는 데 필수적입니다. 본 연구에서는 불순물 원자가 필요 없고 고온 어닐링 단계를 피할 수 있는 실리콘 공공 센터와 이중 공공에 주목합니다. 국부적인 펨토초 레이저 조사가 SiC에 미치는 영향을 특성화하기 위해 표면 변형 및 광발광을 조사했으며, 라만 분광법 및 광학 수명 측정 기술을 활용했습니다. 상업용 고순도 반절연 기판과 산업용 레이저 시스템을 사용하여 이 방법의 광범위한 적용 가능성을 탐구했습니다. 새로운 접근 방식으로, 에피택셜 그래핀 층이 있는 SiC 기판에 펨토초 레이저 조사를 적용한 결과, 레이저 처리로 인한 광발광 발생 임계값이 낮아지는 것을 발견했습니다. 이는 컬러 센터 형성에 필요한 에너지 장벽을 효과적으로 줄일 수 있음을 시사합니다. 이 연구는 SiC 기반 양자 기술 발전에 기여할 수 있는 정밀한 컬러 센터 제어 기술의 가능성을 제시합니다. 특히, 에피택셜 그래핀과의 결합은 컬러 센터 생성 효율을 향상시키는 새로운 경로를 제공하여, 미래 양자 소자 및 센서 개발에 중요한 의미를 가집니다.

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