Lanthanide-Doped Cs2ZrCl6 Perovskite Nanocrystals for Multimode Anti-Counterfeiting Application
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Le résumé fourni par la source
The escalating prevalence of counterfeiting and forgery has imposed unprecedented demands on advanced anti-counterfeiting technologies. Traditional luminescent materials, relying on single-mode or static emission, are inherently vulnerable to replication using commercially available phosphors or simple spectral blending. Multimode luminescent materials exhibiting excitation wavelength-dependent emission offer significantly higher encoding capacity and forgery resistance. Herein, we report the colloidal synthesis of lanthanide-doped Cs2ZrCl6 nanocrystals (Ln3+ = Tb, Eu, Pr, Sm, Dy, Ho) via a robust hot-injection route. These nanocrystals universally exhibit efficient host-to-guest energy transfer from self-trapped excitons (STEs) under 254 nm, yielding sharp characteristic Ln3+ f–f emission alongside the intrinsic broadband STE luminescence. Critically, Tb3+ enables direct 4f → 5d excitation at ~275 nm, while Eu3+ introduces a low-energy Eu3+ ← Cl− LMCT band at ~305 nm, completely bypassing STE emission. Due to their multimode luminescent characteristics, we fabricate a triple-mode anti-counterfeiting label displaying different colors under different types of excitation. These findings establish a breakthrough excitation-encoded multimode platform, offering potential applications for next-generation photonic security labels, scintillation detectors, and solid-state lighting applications.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Lanthanide-Doped Cs2ZrCl6 Perovskite Nanocrystals for Multimode Anti-Counterfeiting Application
- Date Crossref
- 02/01/2026
- Éditeur
- MDPI AG
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Shenzhen University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Shenzhen University et College of Materials Science and Engineering.
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