李志遠, 劉雪連,2, 鄭安東, 王國棟, 夏 果,3, 陸紅波,2*
1. 合肥工業大學光電技術研究院, 特種顯示技術國家工程實驗室, 現代顯示技術省部共建國家重點實驗室, 安徽 合肥 230009 2. 合肥工業大學化學與化工學院, 安徽省先進功能材料與器件重點實驗室, 安徽 合肥 230009 3. 中國科學院通用光學定標與表征技術重點實驗室, 安徽 合肥 230031
紫外探測技術在軍事預警、 火災檢測、 有機污染物檢測等多個方面有著重要應用[1-2], 然而, 傳統的硅基光電探測器件, 如CCD因其表面鈍化層、 氧化柵、 硅表層等結構對日盲紫外光存在強烈的吸收[3], 在紫外波段響應很弱, 多應用于可見光強度的探測, 對紫外光尤其是日盲區間紫外光的探測很難進行。 針對這一缺點, 提出了兩種解決方法: 對器件進行背照減薄[4]。 然而加工工藝與制備成本的制約因素, 很難實現大范圍應用; 此外, 在CCD感光層上鍍一層增強薄膜, 實現待測紫外光到可見光的轉換[5], 可通過對可見光強度的響應, 間接地測試出紫外光強。 因其工藝簡單成本較低, 廣泛適用于光電探測器紫外增強領域。 傳統的紫外增強材料如有機分子Lumogen, 結構固定導致了吸收波段固定, 只能實現固定寬波段的紫外增強, 無法實現更加精細的紫外探測。 此外, Lumogen溶解性差, 一般通過復雜的蒸鍍工藝制備成膜, 大大限制了其應用。
稀土配合物作為一類發光特性優異的熒光材料, 已經廣泛應用于生物醫藥, 功能材料, 顯示等領域。 但是, 稀土配合物因其結構特點依舊存在著光、 熱穩定性差的問題[6-7]。……