光子晶体和金纳米粒子调制下的有机共轭材料的光致发光研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yydfan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光子晶体和重金属纳米粒子是两种代表性的在光学领域有着极大应用潜力的材料。光子晶体是一种折射率呈周期性变化的材料。周期性变化的折射率导致了其独特的色散关系。在参数合适的情况下,与半导体对电子的调控相类似,光子晶体会形成光子带隙这一特殊现象。光子带隙会阻止特定波长的光的传播。重金属纳米粒子的表面等离子体与电磁波会发生耦合作用,可以调制光吸收特性,拥有局域场增强效应,从而在光学各个领域都有着其应用。这两种材料对荧光材料的光致发光产生影响,本文选用合适的有机共轭材料分别与两种材料建立复合系统,研究它们对光致发光的作用机制。Alq3是OLEDs领域中一种经典的有机共轭材料。本文结合多种技术制备了掺杂了共轭荧光分子(Alq3)的PMMA蛋白石光子晶体,并以此作为目标系统进行研究。扫描电子显微镜的观测帮助我们确定了样品的结构。对样品稳态透射光谱和发射光谱的研究,让我们初步得出光子带隙的结构和光子晶体对发光的调制作用。角度相关的透射光谱和稳态发射光谱实验是进一步研究各向异性的光子带隙结构的好方法。我们的研究表明,光子晶体的一阶和高阶光子带隙都会对Alq3的荧光产生调制作用,但是在空间不同方向上,调制作用不同。而后,我用时间相关单光子计数技术来研究光子晶体对Alq3动力学行为的影响,数据分析讨论中,我用拉伸指数模型对光子晶体中Alq3的发射迹线拟合,得出总发射速率随着PSB红移而增加的结论。有机共轭聚合物MEH-PPV具有很好的荧光特性和成膜性,因而我选用其与金纳米粒子混杂制模。为了实现两者的紧密结合,我选用Brust法制备的甲苯中具有很高溶解性的油溶性金纳米微球来参与实验。而后,我制备了研究的样品,即混杂了金纳米颗粒的MEH-PPV薄膜。通过稳态吸收和发射光谱实验,我们发现,金纳米粒子会增强光致发光强度,调制MEH-PPV吸收和发射光谱形状。通过分析,我得出结论,这是金纳米粒子的等离子激元与光致发光的耦合造成的。时间相关单光子计数实验和数据分析结果显示,混杂系统的非辐射弛豫速率比纯MEH-PPV低。为了进一步研究金纳米粒子对MEH-PPV发射的作用,我特别增加了温度和激发光强相关的发射光谱研究,实验结果显示,金纳米粒子的引入会降低MEH-PPV薄膜激发能,提高热交换速率,降低热累积效应,增加发光强度对激发光强的线性。
其他文献
保险电商平台是传统保险与互联网行业融合、发展的产物,把保险产品放在互联网上销售是一种创新模式,是保险市场未来业务发展的主要增长点。为了实现在线销售保险产品,为了向
本文在全面评述永磁材料研究现状的基础上,以探索非稀土金属永磁合金材料为出发点,采用快淬工艺,利用元素添加的方法,对非稀土Co-Zr系列永磁合金的结构、成相和磁学性质进行了详
在未来的量子信息处理和量子网络中,人们需要发展一些独立的设备用来实现量子记忆、量子发射和量子路由。在这些设备中,量子信息要以可控的方式在光场和实验介质之间转换。光子
地核作为地球的重要组成部分,更好的了解其化学组成有助于阐明地球内部热流的形成机制,地核内部固态区域的形成机制和地球的磁场形成和演化过程。地核主要是由铁元素,少量的镍元
随着互联网的发展,每日新增的虚假新闻数目异常庞大,所以仅依靠人工来识别虚假信息远远不够,因此高效的虚假新闻检测算法的研究与应用势在必行。近年来虚假新闻的形式越来越多样化,其不仅包括虚假图片及文本内容,还包含隐含其虚假特征的外部信息,仅仅基于虚假新闻自身语言特性的虚假新闻检测模型因此出现了很多局限性:(1)使用图片或文本等单模态数据来检测虚假新闻的模型的效果普遍不好;(2)缺乏隐含有重要辨别特征的新
雷蒙·威廉斯与爱丽丝·门罗都致力于关注现实世界平凡生活中的大众文化,马克思主义理论家雷蒙·威廉斯的文化批评和文学理论为爱丽丝·门罗的文学创作提供了很好的理论阐释依据,并为探索女性寻求解放的道路做出了贡献。本文选取雷蒙·威廉斯的“新现实主义”、“自由主义悲剧”以及“平民文化观”作为理论视域,重读爱丽丝·门罗的小说集《逃离》,探讨爱丽丝·门罗的创作风格、剖析其笔下的女性人物形象。具体地说,在威廉斯以上
随着无线通信系统迅速发展,频谱资源需求日益紧张,对微波滤波器性能的要求越来越高。为了滤除相邻信道间的频谱干扰、降低插入损耗、减小滤波器体积等设计要求,设计小型化与高选择性能的带通滤波器具有十分重要的意义。本文在针对微波滤波器的多层化技术的同时探究了环形双模谐振器、开口环谐振器(SRR)、层间耦合结构、交叉耦合结构、缺陷地结构(DGS)等产生机理,并将这些结构应用于本课题的设计中,最终设计出了一系列
城市轨道交通具有速度快、安全性能高、运输量大、无污染、准时等优点,因此其得到了快速地推广与发展。本论文针对城轨列车在起动、制动过程中对牵引网电压造成冲击从而引起网压不稳定的问题,提出一种由超级电容与锂电池组成的混合储能系统,该混合储能系统满足城轨列车对高能量和高功率的需求,通过存储城轨车辆产生的制动能量来抑制牵引网压波动。首先总体上分析了车载混合储能系统的整体结构,通过对比四种混合储能系统主电路拓
作为近年来力学研究领域的热点,多尺度仿真受到越来越多科研工作者的关注,并在当今计算机技术与实验仪器的帮助下取得诸多进展,成功实现了跨宏观、微观以及纳观尺度的仿真实验。
地面核磁共振(Magnetic Resonance Sounding,MRS)探测技术是唯一进行直接找水的探测方法,在激发磁场的作用下,氢原子核受激发。核磁共振信号经过反演解释可获得地下含水层厚度、深