共振拉曼相关论文
本研究基于拉曼光谱测量的方法,分别从拉曼增强和共振拉曼的角度对二维材料黑磷(BP)和二硫化钼(MoS2)的各向异性进行讨论。黑磷作为新......
Ⅲ族氮化物半导体材料由于其大的禁带宽度、高电子饱和速度、耐高温、耐击穿和抗辐射等优异的物理化学特性,在高温、高频、大功率......
双钨酸盐晶体Nd∶NaGd(WO4)2(简称Nd∶NGW)和Nd∶NaLa(WO4)2(简称Nd∶NLW)是一类新出现的比较有前途的激光晶体, 它们属于四方晶系......
染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cells,DSSC)因其成本低廉、环境友好等特点而备受人们关注,然而当前DSSC的理论效率和实......
光化学反应是最基本的,也是最重要的物理化学过程之一。其中光诱导的电荷转移是’一种非常重要且在自然界中普遍存在的现象,如绿色植......
本文采用量子化学计算与共振拉曼光谱相结合的方法对碘.苯复合物、碘.甲苯复合物以及碘.1,3,5三甲基苯复合物的光解短时动力学进行了分......
本文通过对ZnO:Eu3+纳米晶及ZnO/Au纳米复合物的制备和光学性质研究,实现了ZnO/Au纳米复合物对DNA的超灵敏检测。具体研究内容如下......
氧化锌(ZnO)是一种具有六方结构的Ⅱ-Ⅵ族宽带隙半导体材料,室温下带隙宽度高达3.3eV。由于氧化锌具有较高的激子束缚能(60meV),保......
学位
α,β-共轭烯酮、α,β-共轭烯酸酯和异硫氰酸苯酯因共轭体系中杂原子(O和N)的电负性和孤对电子的双重作用,其激发态性质与对应的......
噻吩、呋喃等五元芳香杂环化合物的激发态动力学,受到了国内外科学研究小组的广泛关注。随着光电材料的研究发展,因为聚噻吩通过π......
乙酰丙酮及其金属配合物一直被人们广泛研究,乙酰丙酮作为光诱导质子转移的研究模型备受研究者青睐,其金属配合物通过气相沉积用来......
近二十多年来,有机富硫分子如二硫纶(dithiolene)化合物dmit和四硫富瓦烯(TTF)衍生物作为有机光电磁的功能化合物,一直引起人们很......
本文研究原子与双模压缩真空态光场相互作用中的纠缠特性,考虑了共振拉曼相互作用的情况,同时计入了原子运动的影响。原子运动是一种......
纳米材料是21世纪最有前途的新材料,其制备、研究和应用构成了当今最为活跃的研究领域。纳米材料因其特殊的结构,呈现出一系列优异......
A combined time-resolved resonance Raman (TR3) spectroscopy experimental and density functional theoretical study of t......
利用化学气相沉积(CVD)的方法通过热氧化高纯锌粉在硅衬底上得到氧化锌微米花.X射线衍射(XRD)结果表明,其具有六角纤锌矿晶体结构.......
拉曼光谱是研究水中牛物分子重要的有效方法之一,然而由于拉曼散射截面小,特别是水分子的电子激发态能级高,因此水中生物分子的拉......
本文报道In掺杂ZnO纳米棒的成功制备和对其结构以及光荧光性能的详尽研究。在室温条件下ZnO的共振拉曼谱线容易受到很强的荧光干扰......
开发了一种共振拉曼光谱(RR)技术用于二价铜离子的定量评价的新方法.通常二价铜离子(Cu~(2+))在碱性的条件下能够被蛋白质还原成一价铜离......
激光拉曼(Raman)光谱技术具有快速、无创、原位探测的特点,被广泛应用于分子领域的检测。共振拉曼光谱技术(RRS)、表面增强拉曼光......
采用电化学沉积方法在Si(111)衬底上制备出了Mn掺杂的ZnO柱,长度约为500600 nm,直径为200300 nm。通过XRD和XPS的表征可以判断出:Mn2+......
拉曼光谱是研究水中生物分子重要的有效方法之一,然而由于拉曼散射截面小,特别是水分子的电子激发态能级高,因此水中生物分子的拉曼光......
根据经典电磁理论和量子理论分析了拉曼光谱技术,探讨了共振拉曼效应对提高散射光强所起的作用.采用LRS—III型激光拉曼光谱仪对甲烷......
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探究负载金属氧化物的结构是确立催化剂结构和催化性能之间相互关系的首要条件. 在众多表征技术中,多波长拉曼光谱结合了共振拉曼......
光谱是用来特征物质与场的相互作用,特征物质的结构和动力学特性的重要手段。当物质受到电磁辐射的作用后,物质会对场产生一个响应......
随着纺织染料工业的迅速发展,染料的品种和数量日益增加,印染废水已成为水系环境的重点污染源之一。亚甲基蓝作为印染废水中典型的......
DNA和RNA被紫外线作用后会造成光损伤,产生光化学产物会破坏嘧啶与嘌呤的正常配对,让DNA的生物学活性改变,阻碍DNA的复制与转录,因此,近......
卟啉及其金属配合物广泛存在于自然界的生命体如植物的叶绿素和动物的血红素中,是植物细胞进行光合作用和血细胞载氧进行呼吸作用......
核酸碱基是核苷酸的重要组成部分,其光化学反应动力学行为在核酸UV光损伤中扮演着不可忽视的角色,这些光化学行为使碱基中的电子由基......
卟啉及其金属配合物的电子激发态在许多重要的生命过程中都扮演着非常重要的角色,例如光合作用中激发态的电子转移和能量转移,光动......
本文采用共振拉曼光谱技术研究了对-卤代苯乙酮在乙腈溶液中光诱导电子转移在Franck-Condon区域的短时动力学的特征,并结合密度泛......
本文以在水相和油相中合成的Fe3O4纳米粒子出发,分别制备了Fe3O4/ZnO及Fe3O4/ZnO/SiO2新型多功能纳米复合材料,并通过多种表征手段对......
DNA和RNA碱基作为核苷酸的组成部分,受到了国内外科学研究小组越来越多的关注。碱基电子激发态在核酸UV光损伤中有重要地位,这些激......
低聚噻吩及其羰基类衍生物一直被人们广泛研究。2,2’-联噻吩是最最简单的低聚噻吩,作为光诱导电子转移模型化合物受到了国内外科......
学位
含铁分子筛作为一种新型催化剂,在烷烃异构化、NOx 的催化分解消除、甲烷和苯的部分选择氧化等反应中表现出比较高的催化活性。研......
应用于生物分析的纳米探针主要包括:等离子体共振颗粒探针,量子点、荧光探针和拉曼探针等等.拉曼探针跟其它纳米颗粒探针相比,其重......
给出了人血单个红细胞在不同激发光源下的共振拉曼光谱. 从实验谱中得到, 构象不灵敏的苯丙氨酸的单取代基环的伸缩振动谱线1 002 ......
有机半导体在实现低成本和柔性电子器件方面具有很大的前景,但现在仍然缺乏能够有效地描述有机半导体中电荷传输的理论。目前在有......
本文报道了具有时间分辨能力的全频宽带受激拉曼(BBSRS)系统和关于异硫氰基孔雀石绿(MGITC)受激拉曼光谱(SRS)的研究.BBSRS系统的......