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Electronic and Optical Insights into NaBi(WO4)2: A Promising Candidate for Optoelectronic Applications

  • 19.03.2025
  • Original Research Article
Erschienen in:

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Abstract

Dieser Artikel stellt eine gründliche Untersuchung von Natriumbismutwolframat (NaBi (WO4) 2) vor, einem Material mit bemerkenswertem Potenzial für optoelektronische Anwendungen. Die Studie enthüllt die einzigartigen strukturellen Eigenschaften des Kristalls, einschließlich seines tetragonalen Kristallsystems und der zufälligen Verteilung von Na + - und Bi3 + -Kationen, die seine elektronischen und optischen Eigenschaften erheblich beeinflussen. Mit einer direkten Bandgap-Energie von 3,40 eV dient NaBi (WO4) 2 als hervorragende Wirtsmatrix für die Dotierung mit Seltenen Erden-Elementen, was seinen Nutzen in Leuchtstoffanwendungen erhöht. Die Vielseitigkeit des Materials wird durch seine Anwendung in nahezu ultravioletten (NUV) -angeregten weißen Leuchtdioden (LEDs), rötlich-orangen LEDs, Festkörperlasern, optischen Temperatursensoren und der Erfassung der Wasserstoffkonzentration unter Beweis gestellt. Der Artikel geht der detaillierten Untersuchung von Fallenzentren und Photolumineszenzemissionen durch Messungen von thermisch stimuliertem Strom (TSC) und Photolumineszenz (PL) nach und enthüllt bisher unerforschte Aspekte dieses Kristalls. Diese Ergebnisse tragen wesentlich zum Verständnis der Ladungstransportmechanismen, Defektzustände und Lichtemissionsdynamik in NaBi (WO4) 2 bei. Die Studie unterstreicht das Potenzial von NaBi (WO4) 2 für Anwendungen in fortschrittlichen optoelektronischen Technologien, insbesondere in lichtemittierenden Geräten und photokatalytischen Systemen. Durch die Bereitstellung einer der detailliertesten optischen und elektronischen Charakterisierungen von NaBi (WO4) 2 eröffnen diese Arbeiten neue Wege für seine Verwendung in verschiedenen optoelektronischen Anwendungen.

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Titel
Electronic and Optical Insights into NaBi(WO4)2: A Promising Candidate for Optoelectronic Applications
Verfasst von
Mehmet Isik
Gozde Altuntas
Nizami M. Gasanly
Publikationsdatum
19.03.2025
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Electronic Materials / Ausgabe 5/2025
Print ISSN: 0361-5235
Elektronische ISSN: 1543-186X
DOI
https://doi.org/10.1007/s11664-025-11887-7
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