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Accès ouvert déclaré 2026 article

Lanthanide-Doped Cs2ZrCl6 Perovskite Nanocrystals for Multimode Anti-Counterfeiting Application

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

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

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shenzhen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shenzhen University et College of Materials Science and Engineering.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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