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研究背景 卤化铅钙钛矿量子点(Perovskite quantum dots,PQDs)具有高原子序数,发光效率高、纳秒级发光时间等优点,是极具潜力的闪烁体材料。相比于传统单晶闪烁体,PQDs具有高辐射硬度和低温合成的优势,在极端高能射线(高辐射剂量)探测和超快核医学成像领域具有潜力。近年来,PQDs闪烁体的结构设计和制备方法已取得了较多进展,但是PQDs的自吸收问题仍然严重限制了辐射发光亮度,其光产额21,000 photons/MeV远低于商用CsI(Tl)的54,000 photons/MeV。 关键问题 目前,通过主客体结构和离子掺杂可以实现电荷和能量转移,从而增加PQDs的辐射发光强度,但是增加的辐射发光仍然不足以弥补自吸收光损失,导致光产额的提高并不理想。引入高亮的蓝紫光闪烁体如CsI, ZnO(Ga),PPO,TADF作为外部能量源可以显著提高CsPbBr 3 QDs的辐射发光强度,但是直接物理混合两
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