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浙大城市學院鄭騰&深圳大學彭登峰《Advanced Science》:壓力/溫度傳感+3D打印光學編碼的多功能傳感平臺
來源:研精究微  瀏覽次數:540  發(fā)布時間:2025-04-27

傳統傳感材料往往局限于單一物理量的檢測,而環(huán)境復雜的實際場景常需多參數同步監(jiān)測。近期,浙大城市學院的一項突破性研究通過設計新型發(fā)光材料Sr?MgSi?O?:Eu2?/Dy3?(SMSO),成功實現光致發(fā)光(PL)、應力發(fā)光(ML)與長余輝發(fā)光(PersL)的三重響應,并首次將PersL用于壓力傳感,結合3D打印技術開發(fā)出可編程光學編碼平臺,為智能傳感與防偽領域帶來革新!


一、材料核心創(chuàng)新:三模協同,突破性能瓶頸


1.應力傳感:線性響應,寬動態(tài)范圍

在3~30 N力學范圍內,ML強度與外力呈線性關系,歸因于材料中氧空位與Dy3?/Dy2?陷阱態(tài)的協同作用。這種特性使其可用于應力監(jiān)測預警、智能結構健康監(jiān)測等領域。

2. 壓力傳感:從“瞬態(tài)應力傳感”到“持續(xù)高壓傳感”

傳統應力發(fā)光材料(如硫化物)依賴瞬時力學刺激發(fā)光,而SMSO材料通過陷阱能級調控,在壓力刺激下不僅產生ML信號,還能通過PersL實現秒級持續(xù)發(fā)光,首次將PersL壽命作為壓力傳感參數。實驗顯示,其壓力靈敏度高達42% GPa?1(PL壽命模式),遠超現有報道。

3. 溫度傳感:納米級精度響應

SMSO的PL光譜帶寬(FWHM)和壽命對溫度變化極其敏感:1)FWHM靈敏度:0.05 nm/K,可檢測微小溫度波動;2)PL壽命靈敏度:1.29%/K,適用于寬溫域(-50~300℃)。這種雙參數響應機制通過晶體場效應和載流子躍遷路徑調控實現,為高精度非接觸測溫提供新方案。


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圖1. a) SMSO應力發(fā)光實驗裝置示意圖;b) 輻照后應力發(fā)光光譜;c)不同外力下積分發(fā)射信號(PersL+ML)時變曲線;d) 24 N下PersL(綠)與PersL+ML(藍)對比,粉色區(qū)域為應力發(fā)光總量;e)應力發(fā)光-力線性擬合;f)輻照后3 h發(fā)射光譜;g)輻照后3 h(上)、5 h(下)積分強度-時間關系;h) PersL(綠)、30 N加載(藍)及淬滅后(紫)歸一化光譜;i)PersL+ML(藍)與ML(紫)、PersL(綠)光譜線性組合的發(fā)射峰對比。。



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圖2. a) 高壓測量裝置簡圖;b) 不同壓力下SMSO的歸一化PL發(fā)射光譜;c)發(fā)射峰峰位-壓力關系;d) 對應的非歸一化PL發(fā)射光譜;e) CIE色度圖示發(fā)射顏色隨壓力變化;f) 發(fā)射帶半峰全寬(FWHM)壓力依賴性以及絕對靈敏度曲線;g) 已報道壓力傳感器壓力靈敏度(dλ/dp)對比。


二、技術突破:三模壓力傳感器與光學編碼


1. 三模壓力傳感器:肉眼可見的“熒光顏色預警信號”

SMSO在高壓下(0.5~8.9 GPa)PL發(fā)射峰紅移達64.3 nm,肉眼可辨顏色從青色漸變至黃綠色。結合以下模式,靈敏度全面領先:

譜移模式:-297.4 cm?1/GPa(8.11 nm/GPa);

帶寬模式:272.7 cm?1/GPa(14.8 nm/GPa);

壽命模式:42% GPa?1(歷史最高)。

2. 3D打印光學編碼:防偽與信息存儲

通過將SMSO顆粒嵌入聚合物基質,團隊利用3D打印技術制備出夜視安全標志、8位光學碼及QR碼。PersL特性使這些標簽在無外界光源下持續(xù)發(fā)光數小時,且支持光/力雙響應加密,為高端防偽和物聯網標識提供新思路。


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圖3. 基于含高效PersL的SMSO顆粒3D打印聚合物實現防偽、夜視安全標識、8位光學編碼及QR碼應用。a) 8×10二進制矩陣編碼“AFTER GLOW”信息:PersL非活性單元(0)與活性單元(1);b) 3D打印設備制備PersL活性聚合物部件;c) 3D打印PersL安全標志(SOS、EXIT);d) 禁煙、禁拍標識;e) QR碼加密圖案設計及光學圖像(紫外激發(fā)后暗場成像)


三、科學機制:陷阱調控與能量遷移


1. 陷阱能級設計

材料中Eu2?作為發(fā)光中心,Dy3?作為陷阱調控劑,通過不等價摻雜(Eu2?替代Sr2?)引入氧空位,形成深度可控的電子陷阱。外界刺激(光/力/熱)觸發(fā)陷阱中載流子的釋放,產生多模發(fā)光信號。

2. 動態(tài)能量傳遞

光激發(fā):紫外光激發(fā)Eu2?的4f→5d躍遷,部分能量存儲于Dy3?陷阱;

力學刺激:應力誘導晶格畸變,加速陷阱電子隧穿至發(fā)光中心;

熱擾動:溫度變化改變陷阱深度,調控載流子釋放速率。


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圖4. 所開發(fā)的SMSO:Eu2?/Dy3?傳感平臺中簡化的能量遷移機制,即PL雙模(溫度與壓力傳感)、PersL模式(壓力檢測)及ML模式(應力傳感)。


四、應用前景:從實驗室到產業(yè)


  • 智能穿戴與生物醫(yī)學

SMSO的近紅外余輝與深組織穿透性可優(yōu)化活體成像;其力學響應特性可用于開發(fā)柔性電子皮膚。

  • 工業(yè)安全與航空航天

三模傳感能力適合極端環(huán)境(如高壓艙、發(fā)動機部件)的多參數實時監(jiān)測,結合3D打印可定制復雜傳感器網絡。

  • 光學信息加密

通過編程PersL圖案,可設計自毀式防偽標簽或動態(tài)光學存儲器,應對高端保密需求。


結語

這項研究不僅突破了傳統發(fā)光材料的性能極限,更通過多模信號融合與3D打印技術的交叉創(chuàng)新,為智能傳感、光學編碼與防偽領域開辟全新方向。未來,隨著陷阱調控策略的優(yōu)化和打印精度的提升,此類材料有望在物聯網、人工智能與生物醫(yī)學工程中發(fā)揮更大價值!