【四十年历史的上转换发光】掺杂镧系元素的材料能够发出超窄频率范围的光,且可以将频率从红外线调谐到紫外线区域。这种效应也是这数十年来大多数人造光源的基础。当前的研究主要集中于可上转换发光的镧系元素掺杂纳米颗粒,该材料的应用十分广泛,包括生物成像,纳米测温以及癌症和新冠病毒的诊断等。其主要原因在于上转换纳米颗粒能够吸收可以穿过人体的、长波长、低频率的红外光,然后发射出短波长、高频率的高能量光,且效率极高,超过任何天然材料的1000倍以上。光子雪崩(photon avalanches)是其中一种上转换发光机制,于1979 年Chivian 等人在研究Pr:Lacl3 材料时首次发现的,它的基础是:一个能级上的粒子通过交叉弛豫在另一个能级上产生量子效率大于1 的抽运效果。光子雪崩过程是激发态吸收和能量传递相结合的过程,只是能量传输发生在同种离子之间。然而,当前大部分光学应用背后的光子雪崩机制,仅仅在块体材料或是聚集体中(即毫米甚至厘米级别的晶体)被观察到,这大大的限制了它的应用和影响。【“最小”光子雪崩】近日,美国哥伦比亚大学P. James Schuck、劳伦斯伯克利国家实验室Bruce E. Cohen、Emory M. Chan、波兰科学院Artur Bednarkiewicz和韩国化学技术研究所Yung Doug Suh等人合作,首次报导了室温下在单一纳米结构中(小的,Tm
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掺杂的上转换纳米晶)实现了光子雪崩效应。并对它们在生物透明度最高的近红外光谱窗口的超分辨率成像中的应用进行了演示。雪崩纳米颗粒(Avalanching nanoparticles,ANP)可以被连续波激光泵浦,并表现出光子雪崩的所有定义特征,包括清晰的激发功率阈值,以及比基态吸收大10000倍的激发态吸收。超过雪崩阈值,由于在每个纳米晶体中引起正光反馈,因此雪崩纳米颗粒发射与泵浦强度的26次幂成非线性比例关系。受益于此,仅使用简单的扫描共聚焦显微镜即可实现70纳米以下的空间分辨率的光子雪崩单束超分辨率成像,且无需任何计算分析。与现有的超分辨率技术和计算方法相结合, ANPs成像分辨率更高,且激发强度比其它探针低约100倍。ANPs的低光子雪崩阈值和优异的光稳定性在亚-波长成像、光学和环境传感等领域有着极大的应用潜力。该研究以“Giant nonlinear optical responses from photon-avalanching nanoparticles”为题发表在最新一期的《 Nature》上。