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靶材温度对飞秒激光烧蚀黄铜等离子体光谱的影响
摘要: 飞秒激光诱导击穿光谱(fs-LIBS)中,通过提高靶材温度可产生具有高发射特性的高温低密度等离子体。结果表明:与25℃实验条件相比,升高靶材温度能增强飞秒激光诱导等离子体的光谱强度。此外,基于玻尔兹曼方程和斯塔克展宽法计算得出电子温度与密度,显示靶材温度升高时二者变化趋势不同——电子温度随靶温上升而升高,电子密度则随之降低。因此,在飞秒LIBS中通过提高靶材温度可生成高发射特性的高温低密度等离子体,该措施能有效提升飞秒LIBS的分辨率与检测灵敏度。
关键词: 激光诱导击穿光谱、飞秒激光、发射增强、目标温度、时间分辨光谱
更新于2025-09-16 10:30:52
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近场增强诱导激发与长金纳米晶体表面等离子体耦合发射对荧光增强的综合效应及其在PLEDs中的应用
摘要: 贵金属纳米粒子的局域表面等离子体共振(LSPR)场增强效应可被用于提升多种发光材料与器件的性能,其中光谱邻近性对增强近场激发(NFEE)和表面等离子体耦合发射(SPCE)效率具有重要作用。本研究提出同时利用棒状金纳米晶体的横向与纵向SPR波段分别匹配发光体的激发与发射波长以实现最高效增强的方案。为验证该思路,根据经典发光体聚(2-甲氧基-5-(2'-乙基己氧基)-1,4-苯撑乙烯)(MEH-PPV)的光谱特性,选用四种金纳米粒子(AuNPs,直径=20 nm)、金纳米棒(AuNRs,长/宽=80/40 nm;90/30 nm)和金纳米双锥体(AuNBPs,长/宽=80/40 nm)作为等离子体纳米天线。由于AuNBPs(80/40 nm)和AuNRs(80/40 nm)的双SPR波段与MEH-PPV的激发及发射波长良好重叠,分别观察到最高2.2倍和2.1倍的光致发光强度增强。稳态与瞬态光致发光测量证实,这是NFEE与SPCE协同加速激发与辐射速率的综合效应所致。进一步将这些等离子体纳米天线集成至聚合物发光二极管(PLEDs)中,其中AuNBPs(80/40 nm)和AuNRs(80/40 nm)介导的器件较原始器件分别展现出约2.3倍与2.1倍的亮度增强,以及2.0倍与1.9倍的发光效率提升。更值得注意的是,首次证明具有更强局域电场的尖端AuNBPs相比AuNRs能高效增强PLEDs性能,为开发高性能红光与近红外电致发光器件展现出良好前景。
关键词: 发射增强、表面等离子体共振效应、PLEDs(聚合物发光二极管)、金纳米晶体、光谱邻近性
更新于2025-09-12 10:27:22
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烷基链依赖的氰基芪衍生物分子堆积、发光增强及其对机械力和热刺激的荧光响应
摘要: 合成了带有丁基(C4MPA)和辛基(C8MPA)的两种氰基芪衍生物,以研究烷基链对分子堆积、发光增强及力致荧光变色效应的影响。这两种化合物在单分子状态下呈现微弱发光,而在晶态下展现出增强的荧光。然而C4MPA的荧光量子产率(19%)低于C8MPA(76%)。仅在C4MPA晶体中发现面对面二聚体堆积,其分子呈非平面构型;C8MPA晶体则呈现两种反平行一维排列方式:一种是非平面芳香基团的反平行堆积,另一种是共面分子无π-π堆积的排列(该结构导致更高发光效率)。此外,C4MPA固体在机械力作用下发光猝灭,而C8MPA固体研磨后仍保持强荧光。由于熔点较低,C8MPA在60°C以上加热会失去荧光,即使冷却至室温10小时仍观察到无荧光的过冷粘稠液体,表明其结晶过程极其缓慢。这种非发光的过冷粘稠液体可能在机械剪切力刺激下快速转变为强发光固体。因此,C8MPA薄膜可作为机械力和热刺激的传感器。
关键词: 机械荧光变色、发射增强、分子堆积、热刺激、氰基芪衍生物、烷基链
更新于2025-09-04 15:30:14