研究首次实现硫点的高效白光发射

近日,吉林大学邹勃教授团队杨新一教授课题组利用表面电荷工程和配体杂化策略,首次实现了硫点的明亮白光发射,其荧光量子产率达到了12.1%。相关成果发表在《德国应用化学》上。硫点具有优异的生物相容性和丰富的电子特性,被广泛应用于医药、离子电池和聚合物工业。探索硫点的光响应性不仅为硫基电子器件和光电子学领域带来新的机遇,还为传统半导体量子点提供了一种廉价、环保的替代方案。近年来,硫点的发光特性引起了人们广泛关注,然而基于量子限域效应调控硫点发光受到了体硫固有带隙的限制。因此,科学家们致力于探索新的策略,以实现硫点的可调谐宽带发射。本次研究中,团队提出了一种通过配体调控硫点表面电子结构的新策略,构建具有结构敏感性的电荷转移激发态,从而实现对硫点荧光颜色的调控。利用该策略,首次合成了具有宽带白色荧光的硫点,其色坐标为(0.27,0.32),发射半峰宽达到187nm。基于TEM、吸收光谱、荧光光谱、激发谱及激发依赖性分析,表明制备的硫点具有......阅读全文

研究实现高效荧光/磷光混合型白光发射

近日,吉林大学邹勃教授团队杨新一教授课题组与北京高压科学中心研究员郑海燕和研究员李阔、国家脉冲强磁场科学中心韩一波教授、日本大强度质子加速器设施—“J-PARC”研究员Takanori Hattori、吉林大学朱品文教授、刘兆东教授和杨兵教授、中国工程物理研究院副研究员房雷鸣等人合作,利用压强处理工

研究实现高效荧光/磷光混合型白光发射

近日,吉林大学邹勃教授团队杨新一教授课题组与北京高压科学中心研究员郑海燕和研究员李阔、国家脉冲强磁场科学中心韩一波教授、日本大强度质子加速器设施—“J-PARC”研究员Takanori Hattori、吉林大学朱品文教授、刘兆东教授和杨兵教授、中国工程物理研究院副研究员房雷鸣等人合作,利用压强处理工

新型量子点白光LED发光效率创纪录

  据美国每日科学网站近日报道,土耳其科学家研制出了一种新型白光发光二极管(LED),发光效率达到创纪录的105流明/瓦。研究人员称,随着进一步发展,这款LED的效率可达200流明/瓦以上,有望在家庭、办公室等领域大显身手,实现更节能环保的照明。  新型LED使用市售的蓝色LED与柔性透镜相结合制造

发射光谱

  1、定义:物体发光直接产生的光谱叫发射光谱。  2、分类:  a.连续光谱:连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱。炽热的固体、液体和高压气体的发射光谱是连续光谱。  例如,电灯丝发出的光、炽热的钢水发出的光都形成连续光谱。  b.明线光谱(或原子光谱):只含有一些不连续的亮线的光谱。稀薄气

Chemical-Research综述:层状卤化物钙钛矿的白光发射

   层状卤化物钙钛矿结构及其光谱图  有效地创造室内照明所需的高质量白光仍然是一个挑战,照明源必须提供具有我们所见的所有能量的光子,这种需要难以通过单一材料实现。在商业白光源中,一个或多个发光二极管涂有一种或多种荧光粉组合发射呈现白色,然而,由于发射器的不均匀降解速率和不同组件的重叠吸收和发射能量

发射光谱光源

  发射光谱通常用化学火焰、电火花、电弧、激光和各种等离子体光源激发而获得。等离子体光源有ICP(inductively coupled plasma)、DCP(direct-current plasma)、MWP(microwave plasma)。  原子发射光谱分析的波段范围与原子能级有关,一

原子发射光谱

原子吸收光谱法是本世纪50年代中期出现并在以后逐渐发展起来的一种新型的仪器分析方法,这种方法根据蒸气相中被测元素的基态原子对其原子共振辐射的吸收强度来测定试样中被测元素的含量。它在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。

原子发射光谱

原子发射光谱法,是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。原子发射光谱法可对约70种元素(金属元素及磷、硅、砷、碳、硼等非金属元素)进行分析。在一般情况下,用于1%以下含量的组份测定,检出限可达ppm,精密度为±10%左右,线性范围

大连化物所揭示无铅双钙钛矿的白光发射机理

  近日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室分子光化学动力学研究组研究员袁开军和副研究员隋来志团队,利用自主开发的高压超快光谱,揭示了Cs2NaInCl6:Sb3+晶体经过高压作用后产生白光发射的机理。  随着固态照明技术的发展,寻找高效稳定的发光材料,尤其是单组分白光发光材料的研究得到广

我国科学家实现有源光波导远程激发的白光发射

蓝光作为显示三基色之一以及能量主体激发白光发射在实际应用中发挥着重要作用,然而,开发高性能的蓝光材料一直具有挑战性。近日,我国科学家借助光波导与荧光共振能量转移在聚集诱导发光(AIE)微纤维上成功实现了白光发射。相关成果发表于《聚集体》(Aggregate),并被选为封面。当期期刊封面。杨先光供图1

福建物构所硼酸锡酸盐半导体白光发射研究获进展

  白光发光二极管(WLED)一直是新一代照明光源的热门话题,因为它们有寿命长、能耗低、效率高、体积小等这些突出的优点。多色和/或多组分WLED有着各种不可避免的缺点,例如由于自吸收而导致的效率降低,和由于不同荧光粉的不同降解速率导致的发光颜色不稳定。相比之下,单组分荧光粉WLED不仅可以消除以上缺

什么是发射光谱?

物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱 (emission spectrum)。

发射光谱的概念

发射光谱是指光源所发出的光谱。令发生连续光谱光源的光通过一种吸收物质,然后再通过光谱仪就得到吸收光谱。吸收光谱是在连续发射光谱的背景中呈现出的暗线。

原子发射光谱、原子吸收光谱

  原子吸收光谱是原子发射光谱的逆过程。基态原子只能吸收频率为ν=(Eq-E0)/h的光,跃迁到高能态Eq。因此,原子吸收光谱的谱线也取决于元素的原子结构,每一种元素都有其特征的吸收光谱线。  原 子的电子从基态激发到最接近于基态的激发态,称为共振激发。当电子从共振激发态跃迁回基态时,称为共振跃迁。

卤素灯黄白光与蓝白光的区别

1、卤素灯是连续光谱,正常看上去是接近太阳色,黄中带白。2、如果看到是白光的,是提高了色温,滤掉了低色温的部分谱线。3、卤素灯为提高白炽灯的发光效率,必须提高钨丝的,但相应会造成钨的蒸发,使玻壳发黑。

科研人员研制出单组分暖白光LED

近日,中科院大连化学物理研究所副研究员杨斌与山东大学研究员刘锋等合作,开发出了具有高效白光发射的新型双钙钛矿材料,并制备了基于该材料的单组分暖白光发光二极管(LED)。相关研究成果发表在《德国应用化学》上。 电气照明占全球电力消耗的15%,释放了全球5%的温室气体。采用更加高效、低成本的照明技术可缓

白光日冕仪首次观测并获得白光日冕像

  2月27日,中国科学院云南天文台和山东大学(威海)联合团队,利用我国自主研制的50mm白光日冕仪,观测到内日冕,并获得其白光像。这是我国首次在国内观测址点获得内日冕白光像(如图)。此次观测是云南天文台林隽团队承担的中科院战略性先导科技专项(A类)“鸿鹄专项”子课题“日冕仪临近空间搭载实验”的任务

直读光谱仪—发射光谱仪

  管他叫直读的原因是相对于摄谱仪和早期的发射光谱仪而言,由于在70年代以前还没有计算机采用,所有的光电转换出来的电流信号都用数码管读数,然后在对数转换纸上绘出曲线并求出含量值,计算机技术在光谱仪应用后,所有的数据处理全部由计算机完成,可以直接换算出含量,所以比较形象的管它叫直接可以读出结果,简称就

吸收光谱和发射光谱的区别

1、发射光谱是指光源所发出的光谱。令发生连续光谱光源的光通过一种吸收物质,然后再通过光谱仪就得到吸收光谱。吸收光谱是在连续发射光谱的背景中呈现出的暗线。2、吸收光谱(absorption spectrum)是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可

吸收光谱和发射光谱的区别

1、发射光谱是指光源所发出的光谱。令发生连续光谱光源的光通过一种吸收物质,然后再通过光谱仪就得到吸收光谱。吸收光谱是在连续发射光谱的背景中呈现出的暗线。2、吸收光谱(absorption spectrum)是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可

合肥研究院研制出单组分上转换白光材料

  在现代平板显示技术中,目前采用最广泛的是通过白光的颜色分离来获得纯的红绿蓝三基色像素点。通常这种白光是按严格的比例混合具有三基色发射的染料、量子点或者稀土纳米晶来实现。其中,混合的染料难以用单一波长激发,并且光稳定性差;混合的量子点间存在能量转移,干扰三基色独立发射。因此,通过发光体混合的方法获

原子发射光谱法

  许多的原子/离子在高温灼烧的时候,价层电子会被激发到高能级的轨道。由于不稳定,又会自动跃迁会低能级。在这个过程中,多余的能量会以光子的形式发射出来。由于不同原子/离子的价层电子所处能级不同,以及价层电子数量的区别,导致在灼烧的时候所发射出来的光线会有自己的独特性。  原子发射光谱法就是利用物质原

原子发射光谱法

  用高压放电、等离子焰炬、激光等手段可将原子或离子激活成激发态。激发态是不稳定的,容易发射出相应特征频率的光子返回到基态或低(亚)激发态而呈现一系列特征光谱线。这些特征光谱线经过光学色散系统分别被会聚在感光板上或被光电器件所接收,根据特征谱线的波长及强度对元素进行定性或定量分析,这便是原子发射光谱

等离子发射光谱质谱仪

  等离子发射光谱质谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2015年09月30日启用。  技术指标  三个锥,使真空压力差下降更平缓,减小离子束的扩散和对仪器内部的污染;三个模式:标准模式、碰撞池模式、反应池模式。  主要功能  单级四极杆质谱仪,结合友谊的Flexar 液相色谱平台的超强色谱分离能力

发射光谱有哪些类别?

  发射光谱可以区分为三种不同类别的光谱:线状光谱、带状光谱和连续光谱。  线状光谱主要产生于原子,带状光谱主要产生于分子,连续光谱则主要产生于白炽的固体或气体放电。

原子发射光谱的概念

原子发射光谱(AES):原子发射光谱法,是根据每种化学元素的原子或离子在热激发或电激发下,从激发态回到基态时发射的特征谱线,进行元素定性、半定量和定量分析的方法。它是光学分析中产生与发展最早的一种分析方法,却也是原子光谱技术研究中较为薄弱的一个部分。

什么叫原子发射光谱

原子发射光谱(AES):原子发射光谱法,是根据每种化学元素的原子或离子在热激发或电激发下,从激发态回到基态时发射的特征谱线,进行元素定性、半定量和定量分析的方法。它是光学分析中产生与发展最早的一种分析方法,却也是原子光谱技术研究中较为薄弱的一个部分。

发射光谱产生的过程

产生过程:能量(电或热、光)→基态原子外层电子(低能态E1→高能态E2)外层电子(低能态E1→高能态E2)发出特征频率(n)的光子:DE= E2-E1 = hn=hc/l从上式可见,每一条所发射的谱线的波长,取决于跃迁前后两个能级之差。只需根据是否出现元素的特征频率或波长的谱线即可断定试样中是否存在

原子吸收(发射)光谱法

方法提要试样经氢氟酸、硫酸分解,在!(H2SO4)=1%介质中,在原子吸收光谱仪上,使用空气-乙炔火焰,以硫酸钾作消电离剂,于波长670.8nm、780.0nm、852.1nm处,分别测定锂、铷、铯的吸光度或发射强度。一般常见元素均不干扰测定。测定范围0.001%~4.00%。仪器原子吸收光谱仪。试

原子吸收(发射)光谱法

方法提要试样经氢氟酸、硫酸分解,在!(H2SO4)=1%介质中,在原子吸收光谱仪上,使用空气-乙炔火焰,以硫酸钾作消电离剂,于波长670.8nm、780.0nm、852.1nm处,分别测定锂、铷、铯的吸光度或发射强度。一般常见元素均不干扰测定。测定范围0.001%~4.00%。仪器原子吸收光谱仪。试