超快光谱相关论文
近几十年来,纳米材料以其优异独特的物理化学性质,在发光二极管、太阳能电池、光催化、生物检测等诸多领域展现出了广阔的应用前景......
在传统的凝聚态物理框架里,对称性是刻画物质的相以及相变的核心物理特性。但是上世纪70和80年代,基于对称性破缺的相变理论大厦迎......
随着我们进入大数据和人工智能的新时代,对算力增长的需求日益增加。传统的硅基材料已经越来越难以支撑集成电路的进一步发展,二维......
通过飞秒激光泵浦探测,在多层二硫化钼与生物水凝胶复合界面上,实现了GHz超高频声波的全光产生与时间分辨探测。进一步,采用频谱分析......
光动力治疗是一种通过光敏剂在一定波长光照下,产生具有高生物毒性的活性氧来实现癌症治疗的新技术.根据活性氧类型的不同,光敏剂......
传统半导体材料为光电领域的发展做出了卓越贡献,但随着后摩尔时代的到来,对光电信息等系统提出了更高的需求,光电子器件也朝着小......
能源短缺和环境污染问题一直是人们迫切需要解决的问题,清洁能源的出现给人们带来了曙光。而钙钛矿和量子点因为成本低和易于制造......
硫氰酸亚铜(CuSCN)作为一种P型半导体材料,因其优异的光学透明性和空穴迁移率,成为有机空穴传输材料的潜在替换材料之一,已被成功用......
超快激光可以用来产生和调控拓扑量子材料中的拓扑相变和自旋极化电流。这些光诱导产生的新奇物性源于材料中受到体系对称性保护的......
半导体光电器件的性质取决于三个瞬态的物理过程:载流子的生成,复合以及输运。所以研究理解半导体材料中光生载流子的动力学过程是......
在二维材料中,电子的行为被束缚在二维平面内,因而描述电子行为的波函数将发生变化。当材料的厚度减小到和激子玻尔半径相当时,量......
在晶体中发生光化学反应时具有较高的选择性与控制性,将有望解决目前绿色化学合成面临的副产物多的难题,而针对聚集态光化学的机理......
有机太阳能电池造价低廉,机械性能好,作为柔性器件在可穿戴电子设备方面具备重要应用前景。近年来,非富勒烯受体材料迅速发展,单节......
热载流子能量耗散是太阳能电池效率损耗的主要来源之一.近年来,钙钛矿中的热载流子效应获得了研究人员的广泛关注.相比于传统半导......
光敏剂在光催化,光动力治疗,分子探针,三重态-三重态上转换,光电转换等方面均有广泛应用。其中光敏剂的三重态由于在这些应用中作......
原子级别厚度的二维层状材料作为一个丰富的材料体系,其中包括绝缘体,半导体,半金属和超导体。其中,过渡金属硫族化合物(TMDCs)在......
将钙钛矿材料及表面等离激元应用于太阳能电池的设计已成为国际上光伏研究迅猛发展的热点。载流子的分离与传输性能是影响太阳能电......
水(H2O)一直以来都是物理化学领域研究的热点问题之一。水对所有已知的生命形式都至关重要,这使它成为“生命的溶剂”。水分子拥有......
铁磁/非磁异质结构中的超快自旋流-电荷流转换实现相干太赫兹辐射得到了广泛研究.热自旋电子学结合了热输运与磁输运,可以有效地产......
超快激光可以用来产生和调控拓扑量子材料中的拓扑相变和自旋极化电流,这些光诱导产生的新奇物性源于材料中受到体系对称性保护的......
半导体纳米材料由于其特殊的电学、力学以及光学性质,到目前为止已经被科学家们广泛的研究。本硕士论文首先简单介绍了半导体准一维......
有机/聚合物发光二极管(organic/polymericlight-emittingdiodes,O/PLEDs)是一种新型平板显示器件和二维平面光源,兼具高亮度、宽视......
Thermochromatium(Tch.)tepidum是一种中等嗜热的紫色光合细菌,最佳生长温度为48-50℃;其捕光天线复合物2(LH2)含有非均一性脱辅基......
用简并激发 -探测技术研究了 77K温度下 In As/Ga As量子点中载流子快速俘获和弛豫过程 .在瞬态反射谱测量中 ,除观察到与 Ga As有......
文章侧重于从物理的角度,介绍光合作用原初过程中能量和电荷超快传递过程的相关物理化学原理,如费米黄金规则,Frster及Dexter传能......
螺吡喃分子有两种同分异构体,一种是无色闭环的螺吡喃结构,另一种是有色开环的部化青结构。在螺吡喃分子上共轭桥连荧光素基团,构......
利用对微结构变化非常灵敏的相干声子光谱技术研究了非晶N:Ge S b薄膜的光致相变特征。发现当激光辐照能流达到某个阈值时,出现了一......
超快光谱学在科研领域的各个方面都具有很广阔的应用前景,是因为它能提供超高的时间分辨率,能够观测材料内的微观过程,使我们对半......
本文通过调控给、受体有机分子摩尔比,使有机分子在成膜过程中充分自组装合成有机共晶并对共晶的微纳结构和光学性质进行了全面的......
学位
在超薄和延展性较好的光电设备应用中,二维过渡金属硫族化合物(TMDs)已经展现出了巨大的发展潜力,他们不仅拥有可发射性的亮态激子......
光敏性分子的激发态是高能的活性中间体,寿命短、电子结构异常复杂,导致其光物理和光化学过程难以控制.光敏性分子激发态的时空探......
光学频率梳在过去17年间极大地促进了精密科学领域的发展。光学频率梳首先建立了微波频率与光学频率的直接联系,为时频领域的相关研......
超快多维振动光谱技术目前已经被广泛应用到各种凝聚态分子体系中分子的结构以及快速变化动力学过程的测量之中,并有望成为新一代......
自量子力学诞生以来,人们对微观世界的运动规律的认识不断加深,极大地推动了现代科学和技术的发展。随着实验精度和技术控制能力的......
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对分子的超快动力学行为进行记录与分析始终是分子动力学研究中的重要部分。本论文利用时间分辨光谱方法对碘甲烷分子的超快动力学......
最近几十年,纳米材料的研究一直是科学界的热点,在很多领域表现出优异的性能。纳米材料由于其大的比表面积,它们的性质与常见的块......
有机发光器件通常工作在固体状态下,因此要求发光材料在固态时有较高的发光效率,于是具有聚集诱导发光(AIE)性质的新型分子不断被......
20世纪,人们合成了一系列具有光电特性的有机材料,称为有机光电材料。同无机半导体材料相比,它兼有柔软性、容易制备等优点,已成为......
拓扑半金属磷化钼(MoP)同时具有三重和二重简并费米子.为了研究其费米面以上的激发态超快动力学特性,对其进行了时间分辨超快泵浦-......
具有钙钛矿结构的锰氧化物,如:镧锶锰氧、镧钙锰氧(La1-xAxMnO3,A=Sr,Ca)等是集合了电荷、自旋、晶格、轨道等多种自由度的强关联......
随着超快超强激光近年来的飞速发展,为人们在极端时间、能量尺度上研究光与物质相互作用提供了有效的工具。凝聚态物理学的一些“......
近年来,超短激光脉冲的发展为人们在极端时间尺度上研究光与物质的相互作用提供了有效工具。皮秒时间尺度上研究磁有序材料中的自......
在超快泵浦-探测技术中,信噪比是限制其发展与应用范围的一大难题。本文介绍了超快光谱技术中的超快泵浦-探测技术的基本原理和实......
现代社会人们对能源的需求越来越多,同时环境保护的意识也越来越强,因此越来越需要洁净可持续的绿色能源。太阳能电池可以将取之不......