論文第一作者譚靜從師兄手中接過課題時(shí),器件信號(hào)仍微弱難測。她迎難而上,歷經(jīng)一個(gè)多月的反復(fù)調(diào)試,在無數(shù)次“調(diào)整-測試-失敗”的循環(huán)中積累經(jīng)驗(yàn)。直到那個(gè)下午,一束純凈明亮的綠光穩(wěn)定亮起,所有疲憊瞬間消散??蒲凶钫滟F的是經(jīng)歷無數(shù)次失敗后依然堅(jiān)信“那束光”一定存在的勇氣。
論文評(píng)審過程中,面對(duì)審稿人提出的質(zhì)疑,團(tuán)隊(duì)通過周密精巧的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)證明這一差異源于電致與光致不同的物理過程。團(tuán)隊(duì)還進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了納米晶的近紅外電致發(fā)光,在更大光譜范圍內(nèi)驗(yàn)證了這一策略的普適性與應(yīng)用潛力。
歷經(jīng)淬煉,終見鋒芒?;谠摬呗缘碾娭掳l(fā)光器件性能實(shí)現(xiàn)數(shù)量級(jí)的飛躍。團(tuán)隊(duì)制備的綠色電致發(fā)光器件,其外量子效率達(dá)到5.9%,比未功能化的納米晶器件提升了76倍。更令人驚嘆的是,無需改變器件結(jié)構(gòu),僅通過調(diào)整納米晶中摻雜的稀土離子,就能在同一器件上實(shí)現(xiàn)從綠色、暖白色到近紅外光的連續(xù)、精準(zhǔn)調(diào)控。這意味著未來的顯示器件可能不需要為每一種顏色都重新設(shè)計(jì)復(fù)雜的結(jié)構(gòu),為簡化工藝、降低成本打開了全新的想象空間。
這項(xiàng)成果的意義遠(yuǎn)不止于“讓一類材料電致發(fā)光”。它打破了“絕緣體無法電致發(fā)光”的傳統(tǒng)認(rèn)知,為整個(gè)光電材料家族開辟了新的方向。更重要的是,它展示了一種新的科學(xué)研究范式。通過巧妙的復(fù)合技術(shù),可以把不同類型材料的功能集成到一個(gè)系統(tǒng)里,取長補(bǔ)短,實(shí)現(xiàn)性能的最優(yōu)化。這種新的研究范式可以推廣到能源、生物、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域。
回首十四年征程,從最初那一點(diǎn)微光,到如今《Nature》期刊的突破,支撐團(tuán)隊(duì)的是對(duì)科學(xué)的信念與不懈的堅(jiān)持。連接“絕緣小島”與光電世界的橋梁已然建成。團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)向著更亮、更高效、更穩(wěn)定的目標(biāo)進(jìn)軍,推動(dòng)該技術(shù)在未來顯示、生物醫(yī)學(xué)成像、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用,將“科技之光”轉(zhuǎn)化為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“產(chǎn)業(yè)之光”。