超快光谱相关论文
近几十年来,纳米材料以其优异独特的物理化学性质,在发光二极管、太阳能电池、光催化、生物检测等诸多领域展现出了广阔的应用前景......
在传统的凝聚态物理框架里,对称性是刻画物质的相以及相变的核心物理特性。但是上世纪70和80年代,基于对称性破缺的相变理论大厦迎......
随着我们进入大数据和人工智能的新时代,对算力增长的需求日益增加。传统的硅基材料已经越来越难以支撑集成电路的进一步发展,二维......
通过飞秒激光泵浦探测,在多层二硫化钼与生物水凝胶复合界面上,实现了GHz超高频声波的全光产生与时间分辨探测。进一步,采用频谱分析......
光动力治疗是一种通过光敏剂在一定波长光照下,产生具有高生物毒性的活性氧来实现癌症治疗的新技术.根据活性氧类型的不同,光敏剂......
传统半导体材料为光电领域的发展做出了卓越贡献,但随着后摩尔时代的到来,对光电信息等系统提出了更高的需求,光电子器件也朝着小......
能源短缺和环境污染问题一直是人们迫切需要解决的问题,清洁能源的出现给人们带来了曙光。而钙钛矿和量子点因为成本低和易于制造......
硫氰酸亚铜(CuSCN)作为一种P型半导体材料,因其优异的光学透明性和空穴迁移率,成为有机空穴传输材料的潜在替换材料之一,已被成功用......
受益于非富勒烯受体的不断发展,近年来有机光伏器件的性能得到长足进步.传统富勒烯受体有机光伏体系下建立起来的电荷拆分和能量损......
超快激光可以用来产生和调控拓扑量子材料中的拓扑相变和自旋极化电流。这些光诱导产生的新奇物性源于材料中受到体系对称性保护的......
半导体光电器件的性质取决于三个瞬态的物理过程:载流子的生成,复合以及输运。所以研究理解半导体材料中光生载流子的动力学过程是......
在二维材料中,电子的行为被束缚在二维平面内,因而描述电子行为的波函数将发生变化。当材料的厚度减小到和激子玻尔半径相当时,量......
在晶体中发生光化学反应时具有较高的选择性与控制性,将有望解决目前绿色化学合成面临的副产物多的难题,而针对聚集态光化学的机理......
随着超快激光光谱技术的发展,红外光谱研究(HCl)m-(H2O)n簇获得了大量的光谱数据,但是在光谱的准确指认和对微观动力学的解析上,仍......
激发态分子内质子转移(ESIPT)化合物是一类特殊性能的光功能材料。本实验室以苯并噻唑为母体合成了一系列具有聚集荧光增强(AIEE)......
钙钛矿纳米晶(PNCs)在 LED、光电探测器和太阳能电池等领域有着广泛的应用.本文利用飞秒瞬态吸收(FTA)光谱技术研究了 PNCs 不同相......
以钛宝石为基础的飞秒激光放大器极大地促进了超快时间分辨pump-probe 光谱发展.超快时间分辨pump-probe 光谱是研究光诱导引起的......
核酸碱基的表观遗传修饰是生命体实现表观遗传功能的重要组成部分,可以直接参与调控细胞分化、基因表达等重要的生理过程。然而,核......
光克尔门(OKG)是以光克尔效应为基础的一种重要的超快时间分辨测量技术。目前,光克尔门技术已成为超快光谱领域常规的测量手段......
本文报道一种用飞秒差异吸收光谱装置探测光合作用光系统Ⅱ(PSⅡ)颗粒复合物电子传递、电荷分离、能量传递技术,装置的时间分辨率小于......
为探讨洞悉电场对有机发光二极管电致荧光量子效率的影响,通过激发-探测超快光谱技术研究了激子在电场下的瞬态行为.与单重态激子......
α,β-烯酮和嘧啶碱基光吸收态的初始激发态动力学涉及S2(ππ*)与S1(nπ*)和S0态间的快速内转换。[1-2]在溶液中,该过程因溶剂......
有机太阳能电池造价低廉,机械性能好,作为柔性器件在可穿戴电子设备方面具备重要应用前景。近年来,非富勒烯受体材料迅速发展,单节......
本论文采用超快光谱技术分别对一种光致异构化分子和量子点的发光性质以及电子转移特性的过程展开了详细的研究。随着超短脉冲技术......
电子、晶格、自旋和轨道微观自由度对超导材料的宏观特性起到至关重要的作用.在超导体系中,特别是非常规超导材料,这些自由度衍生......
21世纪以来,阿秒(attosecond,1 as=10-18 s)技术从诞生逐渐走向快速发展,为我们带来了前所未有的时间分辨(time-resolved)探测能力......
热载流子能量耗散是太阳能电池效率损耗的主要来源之一.近年来,钙钛矿中的热载流子效应获得了研究人员的广泛关注.相比于传统半导......
光敏剂在光催化,光动力治疗,分子探针,三重态-三重态上转换,光电转换等方面均有广泛应用。其中光敏剂的三重态由于在这些应用中作......
原子级别厚度的二维层状材料作为一个丰富的材料体系,其中包括绝缘体,半导体,半金属和超导体。其中,过渡金属硫族化合物(TMDCs)在......
水(H2O)一直以来都是物理化学领域研究的热点问题之一。水对所有已知的生命形式都至关重要,这使它成为“生命的溶剂”。水分子拥有......
光电转换过程中的电荷转移机理研究对于理解诸如自然光合作用系统和染料敏化光伏等复杂光电转换体系中的各种光物理过程起着非常重......
Thermochromatium(Tch.)tepidum是一种中等嗜热的紫色光合细菌,最佳生长温度为48-50℃;其捕光天线复合物2(LH2)含有非均一性脱辅基......
铁基超导体是否与电子关联的Mott行为有密切的关系是现在科研界的一个重要问题[1-6]。尽管对于KFS超导体的母体相大家还在争论......
单线态激子分裂成两个三线态激子过程,即所谓单线态分裂(Singlet fission),可实现一个光子产生两个电子空穴对,若应用于太阳能电池......
铁磁/非磁异质结构中的超快自旋流-电荷流转换实现相干太赫兹辐射得到了广泛研究.热自旋电子学结合了热输运与磁输运,可以有效地产......
超快激光可以用来产生和调控拓扑量子材料中的拓扑相变和自旋极化电流,这些光诱导产生的新奇物性源于材料中受到体系对称性保护的......
半导体纳米材料由于其特殊的电学、力学以及光学性质,到目前为止已经被科学家们广泛的研究。本硕士论文首先简单介绍了半导体准一维......
该论文以提高金属纳米粒子/半导体介质复合薄膜的光电响应灵敏度和拓延其在超快光电信号检测及非线性光学器件领域的应用为主线,对......
具有精确结构的配体保护纳米金团簇(ligand protected gold nanocluster)由于其特殊的物理化学性质及在催化、生物标记、非线性光......
光合作用是自然界中的一个极其重要的过程,涉及到很多复杂的发色团分子之间的相互作用,使一系列的能量转移和电子转移过程在光合反应......
现代科学研究尤其是超快光谱研究表明,光合原初过程中能量及电荷传递具有极高的量子产率(95%),光合作用涉及光能的吸收和传递,原初光激......