【摘 要】
:
近年研究表明,宽带隙半导体与窄带隙半导体形成的多元金属硫化物固溶体可以通过调节其组分及形貌实现能带调控,使其吸收边发生红移,实现可见光响应,提高光催化反应性能。另外,通过掺杂、复合形成异质结等方式,可以进一步地提高催化剂的性能。
【出 处】
:
2016年全国光机电技术及系统学术会议暨中国光学学会光电技术专委会/中国仪器仪表学会光机电分会会员代表大会
论文部分内容阅读
近年研究表明,宽带隙半导体与窄带隙半导体形成的多元金属硫化物固溶体可以通过调节其组分及形貌实现能带调控,使其吸收边发生红移,实现可见光响应,提高光催化反应性能。另外,通过掺杂、复合形成异质结等方式,可以进一步地提高催化剂的性能。
其他文献
有机金属卤化物及其混合卤素钙钛矿材料(CH3NH3PbX3,X = I,Cl or Br)具有合适的直接带隙、高的吸收系数、优异的载流子运输性能,受到研究人员的广泛关注。然而,要制备高效的钙钛矿太阳能电池器件,钙钛矿薄膜形貌的控制是极其重要的。
近些年来,由于化学燃料的使用造成的环境问题已经引起了人们越来越多的关注,其中NO 有毒气体造成的危害更加显著,因此我们需要寻找一种有效的方式降解大气中的NO.在已有的报道中,利用TiO2 光催化降解NO,但TiO2 有个很大的缺点就是超宽的能带宽度(3.2eV),不仅限制了它在太阳光下的光催化效率,而且它在紫外光下的效率也仅仅只有2%-3%,因此我们急需寻找一种在可见光下光催化降解NO 的方法.
氧化亚铜(Cuprous oxide,Cu2O)作为一种P 型金属氧化物半导体,具有窄带隙(约2.0-2.4ev)、低毒性和易制备等诸多优点.因此,氧化亚铜用于光催化降解有机污染物、制备气敏传感器与太阳能电池与等研究方面受到密切地关注.
激光广泛的应用于信息、成像、机械加工和光谱研究等科研和工业领域。两个端面为反射镜、半导体材料为增益介质,半导体纳米线自然的形成一个微型光学激光器,在光通信、高分辨成像及传感领域有重要的应用前景。在此报告中,我将介绍两种基于本征自吸收以及表面等离激元方法来设计波长可调谐的半导体线激光器。
表面增强拉曼散射(SERS)技术可以有效地解决传统拉曼光谱在表面科学和痕量物质分析中存在的拉曼信号微弱、检测灵敏度低、易受荧光干扰等问题,近几年得到了飞速的发展,且是应用最广泛和最灵敏的表面物种现场谱学检测技术之一。
我们将介绍两类新型的微尺度激光器件,基于等离激元的纳米激光器和基于光学奇异点的涡旋激光器。等离激元激光器通过放大表面等离激元而不是光波,从而可以超越衍射极限,在纳米尺度产生高强度、超快脉冲的相干光场。
在可见光LED 范围内,红橙黄绿青蓝紫七彩光均已研制成功并实现了产业化和商品化,为人工制造五彩缤纷的新视觉新光源提供了源头技术。目前七彩LED,随着色彩的不同,其发光效率(电光转换功率效率)差异很大,其中蓝紫光和红光效率很高,绿光和黄光效率较低,这种现象被称为“绿光鸿沟(Green Gap)”。所以,才会有LED的鼻祖尼克·何伦亚克称“LED 仍处于婴儿期”。
偏振是光的一个重要“信息维度”,物体反射光的偏振特性与其表面粗糙度、几何形状、材质及其结构等因素密切相关。不同类型的目标,即使它们具有相同的反射率,其反射光的偏振特性也可能差别很大。研究表明,偏振及其成像探测技术具有可有效区分杂散光和目标反射光、增强目标和背景对比度、提高成像距离、改善成像质量等诸多优势。
通过棱镜耦合激发非对称金属包覆介质波导结构中的TE0 导波模式,利用两束TE0模的干涉从理论上实现了周期可调的亚波长光栅刻写。分析了TE0 模式的色散关系,刻写亚波长光栅的周期与激发光源、棱镜折射率、光刻胶薄膜厚度及折射率之间的关系。