Al3+对Mn2+掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光影响研究进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室探究了Al3+对Mn2+掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光性能,相关研究成果以Effect of Al3+ on the Photoluminescence and Radioluminescence Properties of Mn2+-Doped High Silica Glass为题,发表在《国际陶瓷》(Ceramic International)上。 Al3+常作为共掺剂调节稀土离子的团簇,提高稀土离子在硅酸盐玻璃中的发光效率,是荧光硅酸盐玻璃不可或缺的一部分。与稀土离子Eu2+相似,过渡金属离子Mn2+缺乏最外层电子屏蔽,对环境变化十分敏感,场强的微小变动会带来发光的显著改变。而Mn2+的离子半径远小于Eu2+的离子半径,与Al3+离子半径接近。因此,Mn2+研究Al3+对高硅玻璃中Mn2+荧光光谱的影响十分必要。 研究团队利用分相法和烧结法,制备......阅读全文
Al3+对Mn2+掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光影响研究进展
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室探究了Al3+对Mn2+掺杂高硅玻璃光致发光和辐致发光性能,相关研究成果以Effect of Al3+ on the Photoluminescence and Radioluminescence Properties of Mn2+-D
光致发光原理
基本说来,光致发光是分子受光子激发后发生的一种去激发过程。在吸收紫外和可见电磁辐射的过程中,分子受激跃迁到激发电子态。多数分子将通过与其他分子的碰撞,以热的形式散发掉多余的这部分能量;部分分子则以光的形式释放出这部分能量,放射出光的波长不同于所吸收辐射的波长。后一种过程称为光致发光。从本质上讲,光致
一文了解光致发光
光致发光是指物体依赖外界光源进行照射,从而获得能量,产生激发导致发光的现象,它大致经过吸收、能量传递及光发射三个主要阶段,光的吸收及发射都发生于能级之间的跃迁,都经过激发态。而能量传递则是由于激发态的运动。紫外辐射、可见光及红外辐射均可引起光致发光。如磷光与荧光。 光致发光(Photolumi
光致发光量子效率测量系统
常见应用领域:量子点发光材料,钙钛矿发光材料,有机发光材料,AIE材料;稀土发光材料,荧光粉,荧光染料,上转换材料等。在大多数的应用中,效率(efficiency) 的研究往往都是最被关注的一项关键指标。荧光物质吸收光子,发生电子从基态到激发态的跃迁。处于激发态的不稳定电子重新跃迁回基态能级,释放出
紫外吸收和光致发光的关系
UV-VIS是测材料的透射,反射和吸收的仪器,通过测出的透射或者吸收谱就能拟合出该材料的禁带宽度。而荧光光谱是电致发光光谱,常用来看缺陷。PL光谱是光致发光,是通过一定波长的光来激发材料,使其光致发光,原理是形成的光生电子和空穴再次复合从而发出荧光,所以一定程度上其吸收峰的波长和紫外差不多,但是吸收
光致发光和荧光量子效率计算
原理所谓光致发光(Photoluminescence简称PL),是指物体依赖外界光源 进行照射,从而获得能量,产生激发导致发光的现象。也指物质吸收光子(或电磁波)后重新辐射出光子(或电磁波)的过程。光致发光过程包括荧光发光和磷光发光。从量子力学理论上,这一过程可以描述为物质吸收光子跃迁到
如何测量半导体材料的光致发光谱
我目前只知道一种仪器,叫TXRF(Total Reflection X-ray Fluorescence)。其原理是用X光激发原子层电子逃逸,导致外层电子跃迁释放出特征X射线,其可以被接收器(EDX)检测形成能量弥散X射线谱。其他的不太清楚,X-ray Fluorescence的仪器用的都是这个原理
合成新型近红外发光量子点光致发光量子效率可达25%
对于太阳能转换器件和生物成像应用程序来说,使用发射近红外光、具有显著斯托克斯位移且再吸收损失小的材料非常重要。近期新加坡国立大学化学系便合成了这样一种新型材料——四元混合巨壳型量子点(InAs−In(Zn)P−ZnSe−ZnS)。这种新型量子点可以实现显著斯托克斯位移,且光致发光量子效率可达25
光致发光谱的衰减时间常数有什么物理意义
光致发光谱的衰减时间常数的物理意义在于:在实验测试中,荧光发光光谱包括激发谱和发射谱两种。激发谱是使用不同波长激发光测试发光材料在某一波长处荧光强度的变化情况,即不同波长激发光的相对效率;发射谱则是在某一固定波长激发光作用下的荧光强度在不同波长处的分布情况,即荧光中不同波长的光成分的相对强度。一般情
光致发光谱的衰减时间常数有什么物理意义
光致发光谱的衰减时间常数的物理意义在于:在实验测试中,荧光发光光谱包括激发谱和发射谱两种。激发谱是使用不同波长激发光测试发光材料在某一波长处荧光强度的变化情况,即不同波长激发光的相对效率;发射谱则是在某一固定波长激发光作用下的荧光强度在不同波长处的分布情况,即荧光中不同波长的光成分的相对强度。一般情
科学家研制出新型光致发光金铜纳米团簇
安徽医科大学联合团队近期研制出一种在空气中具有强磷光发光效率的金铜纳米团簇,为制备更多具有强磷光效率的新型金属纳米材料提供了新的思路和理论基础。该成果日前发表于《科学进展》。 由于低毒性、近红外发光、良好的光学稳定性和生物相容性,光致发光的金属纳米团簇在生物成像、细胞标记、肿瘤治疗等生物医药
美国罗切斯特大学发现纳米金刚石在光致发光领域的应用
近日,美国罗切斯特大学的研究人员首次在自由空间内的悬浮纳米金刚石上测量到光致发光所发射出的光束;该实验利用激光将纳米金刚石固置在空中,然后用另外一束激光照射金刚石,使之以定频形式发光。研究成果发表在Optics Letters上。 光学教授Nick Vamivakas领导了此次实验
非铅钙钛矿中光致发光和光催化活性调控动力学机理
近日,大连化学物理研究所复杂分子体系反应动力学研究组(1101组)韩克利研究员团队在复杂体系非铅钙钛矿动力学机理研究方面取得新进展,通过离子取代实现了非铅钙钛矿中光致发光和光催化的功能调控,并探究了其动力学机理。 全无机非铅钙钛矿因具有低毒性和高稳定性的特征,被广泛应用在发光领域和光催化领域中
紫外可见吸收光谱和光致发光光谱分析测试高级培训班
随着紫外可见光谱仪、光致发光光谱仪等大型仪器在珠宝玉石检验领域发挥着越来越重要的作用,2018年度紫外可见吸收光谱和光致发光光谱分析测试技术高级培训班于9月9日-9月12日在广州深圳成功举办。本次培训由中国质量检验协会、同济大学宝石学教育中心、广州标旗光电科技发展股份有限公司联合举办。同济大学亓
非铅钙钛矿中光致发光和光催化活性调控动力学机理
近日,中国科学院大连化学物理研究所复杂分子体系反应动力学研究组研究员韩克利团队在复杂体系非铅钙钛矿动力学机理研究方面取得新进展,通过离子取代实现非铅钙钛矿中光致发光和光催化的功能调控,并探究了其动力学机理。 全无机非铅钙钛矿因具有低毒性和高稳定性的特征,被广泛应用在发光领域和光催化领域中。但由
为了不再“谈辐色变”
由于辐射看不见、摸不着的特性,人们往往所知甚少,有关辐射的信息传播也容易产生谣言。随着人们环境意识的提高和互联网应用的不断发展,市民对有关辐射领域的科学认知需求越来越强烈。 2015年,上海市辐射环境监督站建成辐射科普教育园地,旨在通过科普课程、实地参观和互动检测体验等环节,帮助市民了解身边常
自恢复摩擦/力致发光研究获新进展
摩擦/力致发光材料能将机械力学信号直接转化成光信号,在结构健康监测、生物力学传感、人工智能、人机交互等领域具有重要的应用价值。然而,现有摩擦/力致发光材料普遍存在难以自恢复、重复性差以及易受环境干扰等问题,严重限制了其实际应用。中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料重点实验室王赵锋研究员团队长期从事摩
西南大学发明高效电致化学发光信号探针
贵金属(Au、Ag、Pt等)纳米簇通常指的是由几个到约一百个原子组成的分子聚集体,具有生物相容性好、超小尺寸(<2 nm)、优异的光电性质、易于标记等特点,是极具应用潜力的新一代ECL探针,尤其是在生物传感和生物成像方面。然而,金属纳米簇的超小尺寸限制了其进一步的分离、纯化和固定;同时,金属纳米
长寿命摩擦/力致发光材料取得新进展
摩擦/力致发光是指材料在摩擦学、力学等刺激下产生的一种发光行为。由于其独特的摩擦学/力学-光学响应特性,摩擦/力致发光为实现摩擦学/力学传感及其可视化提供了新思路和新途径。目前发现的摩擦/力致发光材料多数仅表现出动态摩擦学、力学刺激下的瞬态发射行为,极大地限制了其在摩擦学/力学的可视化显示和成像方面
STM技术揭示单分子电致上转换发光机理
最近,中国科学技术大学单分子科学团队的董振超研究小组,通过扫描隧道显微镜(STM)诱导单分子电致发光技术,首次清晰地展示了单个分子在电激励下的上转化发光行为,并通过与深圳大学教授李晓光等合作,从理论上揭示了其微观机制。国际物理学术期刊《物理评论快报》于5月3日在线发表了这项成果。 上转换发光通
远离电磁炉防辐,记住3点!
1时间防护:缩短使用时间人体受到的辐射的累积剂量是随时间延长而增加的,因此,避免长时间使用电磁炉可降低辐射危害。2距离防护:保证合理的使用距离人体距离辐射源越大,受到的辐射危害越小,因此,在安全的距离范围使用电磁灶可避免电磁辐射的危害,建议使用距离在30厘米以上。3源头防护:减少场所暴露对健康的影响
氮化铟的基本特性
利用金属有机化学气相淀积生长的氮化铟薄膜的光致发光特性,由于氮化铟本身具有很高的背景载流子浓度,费米能级在导带之上,通过能带关系图以及相关公式拟合光致发光图谱可以得到生长的氮化铟的带隙为0.67cV,并且可以计算出相应的载流子浓度为 n = 5.4×10cm,从而找到了一种联系光致发光谱与载流子浓度
Nature子刊:获取更真实的SERS信息!
SERS是一种超快速、高灵敏的无损检测技术,其信号强度来源于金属纳米结构的局域表面等离基元共振((SERSmol=δRaman×LSPR,δRaman为分子的本征拉曼信号)。 问题在于:在不同激光波长下,同一种分子被增强后的拉曼谱峰的相对强度并不一样。这是由于在电磁场增强的过程中,往往伴随着本
变“辐”为“福”-核技术应用产业前景看好
“借助辐照技术,这种预计售价上千元的高端白酒可以缩短醇化时间,厂家也能减少资金占压。”中国农业科学院原子能利用研究所哈益明教授话音未落,不少参会者赶紧举起手机拍照。 数据显示,全球辐照食品年直接处理量近70万吨,我国约占1/3,居世界第一位。 “同位素与辐射技术的快速发展已经成为推进国民经济
PL及TRPL研究钙钛矿光伏寿命衰减动力
使用荧光光谱(PL)和时间分辨荧光光谱(TRPL)来分析钙钛矿薄膜的稳态光学性质和荧光载流子动力学特性。光致发光光谱(Photoluminescence Spectroscopy,简称PL谱),指物质在光的激励下,电子从价带跃迁至导带并在价带留下空穴;电子和空穴在各自的导带和价带中通过弛豫达到各自未
中科院兰化所等研发出摩擦/力致发光复合弹性体
日前,中科院兰州化学物理研究所王赵锋团队与兰州大学张加驰和美国康涅狄格大学Luyi Sun团队合作,开发出了具有高亮度和多色化的摩擦/力致发光粉体材料,并将其复合于聚二甲基硅氧烷基体中,从而获得了摩擦/力致发光复合弹性体。相关结果近期发表于《先进功能材料》。 摩擦发光,也叫力致发光,是指
中科院兰化所等研发出摩擦/力致发光复合弹性体
日前,中科院兰州化学物理研究所王赵锋团队与兰州大学张加驰和美国康涅狄格大学Luyi Sun团队合作,开发出了具有高亮度和多色化的摩擦/力致发光粉体材料,并将其复合于聚二甲基硅氧烷基体中,从而获得了摩擦/力致发光复合弹性体。相关结果近期发表于《先进功能材料》。 摩擦发光,也叫力致发光,是
中科院兰化所等研发出摩擦/力致发光复合弹性体
日前,中科院兰州化学物理研究所王赵锋团队与兰州大学张加驰和美国康涅狄格大学Luyi Sun团队合作,开发出了具有高亮度和多色化的摩擦/力致发光粉体材料,并将其复合于聚二甲基硅氧烷基体中,从而获得了摩擦/力致发光复合弹性体。相关结果近期发表于《先进功能材料》。 摩擦发光,也叫力致发光,是指材料
pl光谱和ple光谱的区别
激发光谱(PLE)和发射光谱(PL)。激发光谱:固定发射光的波长,改变激发光的波长,记录荧光强度随激发波长的变化。发射光谱:固定激发光的波长,记录不同发射波长处荧光强度随发射波长的变化。无论是激发还是发射荧光光谱图,其都是记录发射荧光强度随波长的变化。如果荧光光谱中纵坐标为强度,横坐标为波长。那么就
CIMA高光谱共聚焦显微镜在纳米材料领域的运用
Probing Optical Anisotropy and Polymorph-Dependent Photoluminescence in [Ln2] Complexes via Hyperspectral Imaging on Single Crystals(用单晶高光谱成像探测[Ln2]配合