研究目的
回顾等离子体增强上转换发光的物理原理及最新进展,包括其机制和各类实验案例。
研究成果
等离子体增强的上转换发光通过激发和发射机制得到显著提升,其中金属纳米结构设计、距离控制和间隔层优化等因素起着关键作用。该领域在光伏和生物成像应用方面展现出前景,但需要进一步研究以克服限制并优化增强效果。
研究不足
本综述仅限于总结现有研究,未提供新的实验数据;重点指出了上转换材料中存在的挑战,如量子效率低、近红外光吸收有限以及非辐射过程不可控等问题。
1:实验设计与方法选择:
该综述讨论了基于量子电动力学的理论模型,包括电子跃迁和能量转移的哈密顿量与速率方程。
2:样本选择与数据来源:
回顾了金属薄膜、核壳纳米晶体、等离子体阵列和金属尖端等多种纳米结构,数据引自相关文献。
3:实验设备与材料清单:
包括贵金属(如金、银)、上转换纳米晶体(如NaYF4:Yb,Er)、间隔层(如SiO2、Al2O3)以及激发源(如980纳米激光)。
4:Al2O3)以及激发源(如980纳米激光)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:描述了合成方法(如旋涂法、核壳制备)、耦合技术以及发光增强和衰减时间的测量。
5:数据分析方法:
涉及光谱分析、增强因子计算,以及使用并矢格林函数和珀塞尔因子的模拟。
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Atomic Force Microscope
Used for topographic imaging of nanoparticles.
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Gold-coated tip
Used for tip-enhanced upconversion luminescence to enhance and resolve emissions.
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Laser diode
Excitation source for upconversion luminescence, typically at 980 nm.
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SEM
Used for imaging nanostructures like nanohole arrays and composite films.
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TEM
Used for high-resolution imaging of nanocrystals and hybrid structures.
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Confocal microscope
Used for spatially resolved luminescence mapping and imaging.
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