量子产率相关论文
氧化钇稳定氧化锆(简称YSZ)因其具有高熔点、高折射率和低光学损耗等特点,被认为是理想的基质晶体。基于稀土元素具有独特的能级结构......
【目的】为探明桃金娘在不同季节下光合特性与生理生态因子相关性以及光系统PSII活性变化情况。【方法】以3年生桃金娘为试验材料,......
溶解性有机物(DOM)在水环境中几乎无处不在。在太阳光照射下,DOM产生激发三线态(~3DOM*)、单线态氧(~1O2)、羟基自由基(·OH)等活性物质,对......
金属纳米团簇由于其原子精确的结构和令人着迷的特性现在已经成为了一类新兴的纳米材料。其中铸币金属纳米簇由于其低毒性,良好的......
全无机钙钛矿纳米晶(CsPbX3,X=Cl、Br、I)由于其高的光致发光量子产率(PLQY)、发光色纯度高及简单的制备技术等因素被认为是用于下一代......
学位
有机-无机杂化材料是由无机组分与有机组分通过共价键或离子键等相互作用力进行连接的一类材料。此类材料结构可设计,可兼有有机和......
本论文以卤化咪唑/吡啶类离子液体(1-甲基咪唑卤盐:[MIM]X;N-乙基吡啶卤盐:[Epy]X与四水合卤化锰(Mn X2·4H2O)为反应原料,采用溶剂......
碳点作为一种潜在的纳米发光材料,因具有荧光性能可调、合成方法简单、稳定性好及生物相容性优异等优点被广泛应用于防伪、生物成......
随机激光(Random Laser)是通过粒子散射或微腔提供光学反馈的一种激光器,依然需要增益介质,与常规激光器不同之处在于,随机激光不需......
二硫化钼(MoS2)具有独特的能带与晶体结构,目前已在晶体管、光电器件、传感器和电化学催化等领域得到广泛应用.单层MoS2中,角动量......
量子点(半导体纳米晶)具有有机荧光探针不可比拟的优点,在生物化学、分子生物学、细胞生物学等领域受到广泛关注。纳米二氧化钛(TiO2)......
研究了不同Mn/Pb量比的Mn掺杂CsPbCl3(Mn∶CsPbCl3)钙钛矿量子点的发光性质。Mn/Pb的量比增加引起的Mn2+发光峰的红移,被认为是来源......
稀土发光和光学材料,在照明、显示、光通讯等方面已获得广泛的应用,成为人类生活中不可缺少的重要组成部分。影响稀土离子发光效率的......
卟啉类光敏剂是由四个吡咯环和四个次甲基桥联结起来的大π共轭体系分子。例如:
Porphyrin photosensitizers are large π-conj......
在铀、钍萃取工艺中,L酰丙酮与双氧铀的配合物以其优异的性能而受到重视。该分子中O=U=O反对称伸缩模的基频频率926.785cm~(-1)正......
采用二巯基辛酸修饰ZnS-AgInS2型量子点,建立了一种制备水溶性量子点的方法,得到了性能优良的水溶性量子点.该修饰方法简便易行,具......
碳点作为一种新型的荧光纳米材料,自发现之初就备受关注。相比于传统荧光材料,无毒害、材料来源广、制备方法多样、荧光性能好等优......
近红外荧光蛋白的最大激发和发射波长都处于组织成像"光学窗口"的范围内,使其在活体深层组织成像中得到广泛的应用。研究人员可以......
全无机钙钛矿纳米晶由于其优异的光学性能,在激光器、太阳能电池等制造技术中有着广泛的应用。但是,与大多数纳米晶体一样,钙钛矿......
铸币金属精准原子纳米簇,因为它们具有超小的尺寸、低毒性、强的光致发光和易于化学改性等性质,已经引起越来越多的研究者们的兴趣......
学位
钨酸盐具有光学,化学和独特的结构特性,钨酸锌由于其高的化学稳定性、高的平均折射率、高的X-ray吸收系数、高的光效率、短的衰减......
稀土上转换发光材料由于其特殊的结构和独特的性能在等离子显示器、生物荧光标记、防伪技术等领域具有巨大的市场前景而受到广泛关......
铅基卤化物钙钛矿发光材料因具有窄发射及波长可调等优点,在照明、显示、传感、生物成像等领域展现了广阔的应用前景,并因此受到人......
全无机钙钛矿量子点由于自身优异的发光性能被广泛应用在白光LED、太阳能电池以及激光领域,但是其稳定性差的特点阻碍了实际应用。......
近年来,量子点(quantum dots,QDs)因其具有发射线宽窄、色彩纯、发光波长可调等优异的光学特性,俨然已成为下一代照明和显示领域研......
激光技术自问世以来,因独特的发光特性在科研领域中独占鳌头,现已在各个领域得到广泛应用,当然,这一切与新型优良激光增益介质的推......
近半个世纪以来,玻璃材料中掺杂一种或多种稀土离子已经得到非常广阔的应用,其特殊的性能在现阶段已经被广泛的应用于于各种的线性......
稀土发光和激光材料在彩色显示、光存储、光学探测器、固体激光器、波导激光器以及光学放大器等方面有着巨大的应用前景,一直是人们......
光生阴极保护是一种环境友好的新型金属防腐技术。TiO2由于其高导带能级、化学稳定性成为光电阳极的候选材料。但宽禁带的TiO2量子......
太阳能光伏发电技术在能源领域具有重要地位,在新兴的太阳能技术中,荧光太阳能聚光器(LSC)的使用可减少光伏电池的使用面积,从而降低光......
随着人类社会的发展,环境污染和能源短缺已经变得日趋严重。半个多世纪以来,人们通过不断的研究,一直在努力寻求一种廉价、高效、绿色......
纳米晶较小的颗粒尺寸使其具有较大的比表面积,因而具有诸多区别于块体材料的性质。近年来,其合成与应用受到人们的广泛关注而成为研......
量子点是一种发光性能优异的纳米荧光材料,然而传统的有机制备方法由于试剂昂贵、环境不友好和生物相容性差等工艺特点限制了其应......
近年来,硅纳米粒子(Si NPs)在许多领域引起了科学家们的广泛关注。造成这一现象的原因除了硅自身的优点,比如储量丰富、成本低廉、......
希夫碱金属配合物由于其配体易于合成、结构多变而受到广泛关注,并被设计合成应用于众多领域。其具体的应用领域,根据金属离子所具有......
光敏性保护基在过去几十年当中在合成化学和生物化学上得到了广泛的应用。许多光敏保护基被用来保护羧基,氨基,磷酸,羟基,羰基的各种官......
芳基叠氮化合物(AR-N=N=N)的光化学反应和激发态性质已有广泛的量子化学理论计算和超快实验光谱研究。由于芳基叠氮经紫外光解产生......
硫杂蒽-9-酮类化合物具有优良的光学性能,在紫外光固化材料、光引发剂等方面具有广泛的用途。鉴于此,作者合成了一系列的硫杂蒽-9-......
本论文的主要内容是利用时间切片离子速度成像技术研究了2-溴戊烷的紫外光解动力学。直接测量了解离碎片基态溴原子Br(2P3/2)(简称B......
近年来,离子液体的发光性质已经引起科研工作者的浓厚兴趣。然而目前的研究主要集中在阴离子为[BF4]-和[PF6]-的咪唑类离子液体上,但......
首先以高温一锅煮法合成了CuInS2核量子点,再通过连续和长时间的包覆ZnS外壳,制备出了量子产率高达76%的厚壳结构CuInSJZnS/ZnS,将C......
研究了模拟太阳光照射下水环境中不同形态氮(NO3-、NO2-和NH4+)对酮洛芬(KET)光解的影响.结果表明,KET在平均波长(200~450nm)下量......
过渡金属掺杂量子点由于具有零自吸收、更宽的发射光谱范围、更好的光化学稳定性等优点,已经成为提高量子点光电性能的重要研究方......
以4,4′-(蒽-9,10-二基)二苯甲酸和NaOH为原料,通过酸碱中和反应合成了一种新型的有机离子晶体[Na+(L-)]·7H2O(1,L=4,4′-(蒽-9,1......
建立了测量单态氧(1 O2)荧光光谱和量子产率的方法;定量测定了二氢卟吩类光敏剂CPD1和CPD2在有机溶剂中敏化1 O2的荧光光谱和量子......