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oe1(光电查) - 科学论文

48 条数据
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  • 宽禁带氧化物晶体中非辐射方式形成复合中心

    摘要: 研究表明,在热光学处理(TOT)下,富氧空位缺陷的刚玉(α-Al2O3-δ)和氧化铍(BeO1-δ)晶体中会形成氧双空位型(F2中心)复合聚集中心及邻近阴离子空位的间隙铝型(Ali+)中心。这些中心与化学计量比α-Al2O3和BeO晶体在中子辐照下产生的中心相似。值得注意的是,TOT产生的复合中心具有比类似中子诱导中心更高的热稳定性。研究还证实,这些中心的形成概率与TOT处理温度、激发光波长以及初始阴离子空位缺陷(表现为分别带有一个和两个电子的F+和F中心)密切相关。

    关键词: 复杂缺陷的形成、宽禁带阴离子空位氧化物晶体、热释光、光吸收、复杂缺陷的热稳定性、热光学处理

    更新于2025-11-19 16:56:35

  • 花朵的紫外线图案通过聚合物复制品显现——由表面结构所致

    摘要: 被子植物与其传粉者经历了紧密的协同进化。对植物和传粉者而言,视觉信号系统的功能对生存至关重要。由于许多昆虫的视觉感知频率范围延伸至紫外(UV)区域,植物的紫外图案在花-传粉者互作中起重要作用。众所周知,许多花朵花瓣细胞中含有吸收紫外的色素,这些色素定位于液泡中。然而,花瓣表面微观结构对紫外反射的贡献仍不明确。表面结构与其反射特性之间的关联对仿生应用(如光伏领域)也具有重要意义?;谇捌谘芯?,我们选取了具有明显紫外图案的三种模式物种,探究表面结构对紫外信号的可能贡献。通过复制技术,我们将花瓣表面结构转移至透明聚合物上。在紫外光照射下,观察到复制品中呈现出与原始花瓣惊人相似的结构化图案。该实验首次证明表面结构参数能增强紫外辐射的吸收量。分光光度测量显示,紫外吸收区域的反射率比紫外反射区域低达50%。对紫外反射区与吸收区的微观形貌对比表征表明,层级状表面结构原则上会导致更多吸收。因此,我们的实验证明了基于结构的紫外反射放大效应,为设计仿生减反射或强吸收表面提供了研究起点。

    关键词: 层级结构、仿生学、光吸收、光捕获、光反射

    更新于2025-10-22 19:40:53

  • 通过硫醇盐(或硒醇盐/碲醇盐)表面配体增强胶体金属硫属化物量子点的光吸收

    摘要: 胶体无机半导体纳米晶(量子点)表面的化学物种(配体)会显著影响其光电性能。本研究通过合成后表面化学修饰,实现了胶体金属硫属化物量子点的宽带吸收增强与带隙缩减。利用硫醇盐配体库系统探究了表面化学对量子点光学吸收的影响机制:配体的硫醇盐结合基团主要决定光学带隙的窄化(源于np占据轨道对价带顶的贡献),并调控吸收增强效应(与配体侧链的π共轭结构相关,电子给体取代基亦有贡献)。这些发现表明,量子点的电子结构应包含配体成分,而非简单沿用类比核壳异质结构的模型——后者仅将配体视为对核部性质的微扰。通过表面化学修饰增强的光吸收特性,可应用于依赖高效光捕获以启动电荷分离或氧化还原过程的量子点器件。

    关键词: 胶体金属硫族化合物量子点、光吸收、光电性质、表面配体、带隙缩减

    更新于2025-10-22 19:40:53

  • 通过普遍存在的红黏土负载增强光催化环境净化研究

    摘要: 氧化钨(WO3)被视为一种极具前景的可见光响应型光催化剂,但其活性不高。通过负载助催化剂等技术进一步提升其活性,有望将其应用于室内环境修复;已有研究报道铂是WO3光催化的良好助催化剂。然而铂属于贵金属且价格昂贵。因此,本研究致力于寻找一种广泛存在的助催化剂及合适的光催化剂体系。结果表明,负载普遍存在的红黏土材料能显著增强WO3的光催化活性。作为光催化剂样品,采用简单捏合方法制备了不同质量比的红黏土与WO3混合物。通过在可见光照射下将有害有机污染物异丙醇分解为CO2来评估其光催化活性。其中10%红黏土负载量的WO3样品展现出最高活性,远高于纯WO3。这种更高活性可能源于红黏土对H2O2分解及电荷分离(空穴与电子)的促进作用——该H2O2由光催化氧还原反应生成,在纯WO3表面形成并积累会导致活性下降。

    关键词: 二氧化钛,沸石,天然矿物,光吸收,修复

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 金属卤化物化合物[C7H16N2][ZnCl4]的晶体结构、光学及电学性质

    摘要: 通过水热法合成了一种新型有机-无机杂化化合物[C7H16N2][ZnCl4],并采用单晶X射线衍射、红外与拉曼光谱、光学吸收、差示扫描量热法及介电测量进行表征。单晶衍射结果表明该化合物在室温下属于单斜晶系,空间群为P21/c。分子排列中,四氯合锌酸根阴离子通过N-H...Cl氢键与有机阳离子连接。拉曼与红外分析证实了有机基团与阴离子实体的存在。紫外-可见吸收光谱揭示了光学带隙能量。差示扫描量热测量显示[C7H16N2][ZnCl4]在287K、338K和356K依次发生三个相变。介电研究表明该化合物在338K以下具有铁电性质,并表明其具有经典铁电特性。奈奎斯特图分析揭示了体相机制与晶界贡献。

    关键词: 相变、混合材料、晶体结构、光吸收、铁电性能、导电机制

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 掺杂二维半导体量子阱

    摘要: 我们提出了一项关于n型掺杂二维(2D)及准二维半导体光吸收的理论研究,该研究考虑了光生激子通过以下机制与费米海(FS)电子的相互作用:(i)泡利阻塞、(ii)库仑屏蔽、(iii)费米海电子-空穴对激发——本文限定为单对激发。因此所研究的系统由一个激子加上零个或一个费米海电子-空穴对构成。在低掺杂情况下,体系基态主要由"三子-空穴"(即与费米??昭ㄈ踅岷系乃葱缱蛹蛹鄞昭ü钩傻娜?,含少量激子成分)组成。由于三子与光子的耦合较弱,最低吸收峰强度较低;随着掺杂浓度增加,因双粒子与四粒子态间耦合增强导致激子成分增多,该峰强度随之上升。当掺杂进一步增加时,费米海电子的泡利阻塞作用使三子-空穴复合体的束缚减弱且能量升高,此时下峰主要源自被费米海电子-空穴对修饰的激子(即激子极化子)。因此n型掺杂半导体量子阱的吸收光谱呈现两个显著峰,其最低峰本质随掺杂增加从三子-空穴转变为激子极化子。我们的研究还明确了实验观测到的三子-空穴峰与激子极化子峰之间能隙随掺杂增加而增大的物理机制——该现象甚至在反交叉效应出现前就已发生。

    关键词: 费米海、三子-空穴复合体、激子极化子、光吸收、泡利阻塞、n型掺杂半导体、库仑屏蔽

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 具有光致生热性能的粘胶纤维的制备与表征

    摘要: 在功能性纺织品研究领域,无需不可持续能源输入即可维持体温的发热纤维备受关注。本研究通过在粘胶溶液中添加碳化锆(ZrC)制备出光诱导发热粘胶纤维。采用红外光照射含ZrC掺杂粘胶纤维的非织造布以测量其表面温度,从而评估其光热转换效果。结果表明:经紫外-可见-近红外(NIR)光谱验证,掺杂4% ZrC的粘胶织物表面温度升高近40°C,证实该ZrC掺杂粘胶纤维在可见光及近红外波段的吸光能力显著提升。通过扫描电子显微镜观察了粘胶纤维的截面形貌,并采用热重分析确定了掺杂粘胶纤维的热分解行为。此外发现ZrC掺杂粘胶纤维具有更低的回潮率,这可能提高粘胶纤维的湿强度。

    关键词: 碳化锆,光诱导生热,粘胶纤维,光吸收

    更新于2025-09-23 15:23:52

  • 初榨橄榄油与特级初榨橄榄油中色素的测定:两种近紫外-可见光谱技术的比较

    摘要: 橄榄油的颜色源于其中所含的天然色素,这些色素属于类胡萝卜素、叶绿素及其衍生物类别。除决定颜色这一重要品质特征外,这些物质还具有抗氧化及更广泛的营养保健品特性,其含量测定与产品的品质和真实性相关。本研究采用两种基于近紫外-可见吸收光谱的方法,对意大利产多种初榨及特级初榨橄榄油中类胡萝卜素和叶绿素衍生物的总量进行了定量分析。第一种方法通过定义K670和K470两个指标(分别对应油样在670纳米和470纳米波长处的吸光度值);第二种方法则基于对油样完整吸收光谱的数学解卷积,测定橄榄油中四种主要色素(β-胡萝卜素、叶黄素、脱镁叶绿素A和脱镁叶绿素B)的浓度。通过对比两种光谱法测得的总类胡萝卜素与总叶绿素衍生物浓度,并结合光谱技术快速测定橄榄油色素的实际应用价值,对研究结果进行了讨论。

    关键词: 特级初榨橄榄油、颜色、紫外-可见光、叶绿素、色素、类胡萝卜素、光谱学、品质、光吸收

    更新于2025-09-23 15:22:29

  • 用于增强光电化学水氧化的CuO/ZnO异质结纳米阵列

    摘要: 光电化学(PEC)水分解为利用丰富的太阳能生产化学能提供了一条有前景的途径,但由于缺乏高效、稳定且储量丰富的光电极,其实际应用仍存在瓶颈。在此,我们通过在CuO/ZnO纳米棒阵列中构建p-n异质结,同时实现了载流子分离和光捕获性能的提升。本工作的创新点在于开发了一种制备PEC水分解用CuO/ZnO p-n异质结光阳极的新策略:先通过化学溶液法制备Cu(OH)?/ZnO,再经退火转化为CuO/ZnO。与原始ZnO纳米棒相比,该CuO/ZnO异质结光阳极的起始电位显著负移150 mV,在1.23 V(相对于可逆氢电极RHE)处的光电流提升了约4倍。本研究为制备基于氧化物的p-n异质结光阳极以增强PEC水分解性能提供了简便策略。

    关键词: 水分解、光吸收、光电化学(PEC)、异质结、光阳极、P-N结

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 基于双面混合双金属纳米光栅的薄膜非晶硅太阳能电池高效宽带光吸收

    摘要: 薄膜太阳能电池(TFSCs)因厚度较小导致光吸收能力差,这限制了其大部分实际应用。等离子体纳米颗粒产生的表面等离激元为以低成本、可扩展的方式对TFSCs进行光学调控提供了机遇。在此,我们开展了一项系统模拟研究,通过引入双面等离子体双金属(铝-铜)纳米光栅来提高非晶硅(a-Si)的吸收效率。上排光栅与减反射涂层共同作用,以最小化反射损耗并增强有源层对低波长可见光谱的吸收。下排光栅则负责增加有源层对长波长光子的吸收。通过这种方式,原本在长波长区域吸光能力差的a-Si如今能够吸收670 - 1060 nm的宽带光,平均模拟吸收率超过70%,模拟光电流密度也分别提高到22.30 mA·cm?2。此外,模拟结果表明,所提出的结构还展现出许多其他优异特性,如小入射角不敏感性、可调谐性以及显著的结构参数耐受性。这种设计理念具有很强的通用性,可推广到其他薄膜太阳能电池中。

    关键词: 非晶硅、薄膜太阳能电池、等离子体纳米粒子、双金属纳米光栅、光吸收

    更新于2025-09-23 15:21:01