使用光致发光(PL)研究半导体纳米晶体

镧掺杂的光致发光(PL)研究半导体纳米晶在材料科学中很常见。欧洲杯足球竞彩欧洲杯线上买球时间分辨和光谱发光性质都是质量控制的关键参数,包括评估表面污染、尺寸分布、μ p转换效率和PL量子产率。

有相当大的研究兴趣镧系元素掺杂纳米晶体在太阳能转换器件、激光介质、LED技术以及用于生物医学分析和生物成像的基于μ p转换的发光标签方面的应用推动了该领域的发展。

Quattro台式发光光谱仪

Quattro™台式发光光谱仪是完全表征在UV-VIS范围内这些材料的PL性能的正确工具。欧洲杯足球竞彩

这种集成台式仪器具有高灵敏度和高速度。例如,Quattro™可以在短短几秒内获得波长与微秒衰减的实时三维扫描。

光学设计Quattro™减少杂散光线水平,适用于测量高度散射的固体和粉末材料。欧洲杯足球竞彩仪器非常易于使用,具有完全自动校准,提供实时励磁和排放校正。数字。图1显示了25%EU3 +掺杂结晶粉末的时间分辨排放和激发PL光谱。

图1所示。Eu3+掺杂Y1.5Eu0.5Mo4Sb2O18晶体粉末的时间分辨PL激发和发射光谱

利用设置为100Hz闪光的脉冲氙灯测量信号,在激发脉冲后100 ~ 600µs的时间窗内,沿输出衰减曲线对发射信号进行积分,计算出光谱强度。

在激发脉冲之后很好地设置信号积分边界,可以确保收集的光谱不存在样品中可能存在的任何类型的杂散(散射)光或短期荧光污染。

图2显示了的PL衰减欧盟三国+掺杂纳米晶体.由于Quattro独特的瞬态数字转换器检测能够非常快速累积和信号平均值,因此在小于1s的情况下测量图2中的衰减。

Quattro™还可以在获得衰减后立即报告测量的寿命和振幅,而不需要额外的分析步骤。这种高速为Quattro™用户提供了比以往更高水平的实验室吞吐量。

测量到的衰变是三指数的,寿命从82到791µs不等,这表明纳米晶体的结构多样性。

图2。研究了Eu3+掺杂Y1.5Eu0.5Mo4Sb2O18晶体粉末的PL衰减。

图3显示了样品的时间分辨发光光谱和激发发光光谱20% Ho3+掺杂晶体粉末。该样品的PL衰减是大约1μs,因此通过在激发脉冲开始之前选择50μs栅极定位的50μs栅极来执行信号积分。

图3。Ho3+掺杂Y1.6Ho0.4Mo4Sb2O18晶体粉末的时间分辨PL激发和发射光谱

为了确保测量的光谱没有杂散光线或短暂的荧光杂质,使用涂有BasO4的光散射板在相同的实验条件下进行测试激发扫描。该测试实验表明,尽管存在强烈散射介质,但仍显示出杂散光的优异抑制。

图4。研究了Ho3+掺杂Y1.6Ho0.4Mo4Sb2O18晶体粉末的PL衰减。IRF轨迹用于反褶积分析,并显示。

结论

结果表明,该方法具有较强的实用性Quattro™发光光谱仪是镧系掺杂纳米晶体及其他固体和粉末无机材料光致发光研究的理想选择。欧洲杯足球竞彩

其设计可确保仪器具有非常有效的杂散光抑制杂散和能够快速执行这些材料的光谱和时间分辨表征这些材料的高精度。欧洲杯足球竞彩

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  • 美国心理学协会

    光学构件。(2018年,07年8月)。利用光致发光(PL)研究半导体纳米晶体。AZoM。于2021年9月12日从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10402检索。

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    光学构件。“利用光致发光(PL)研究半导体纳米晶体”。氮杂.2021年9月12日。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10402 >。

  • 芝加哥

    光学构件。“利用光致发光(PL)研究半导体纳米晶体”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10402。(2021年9月12日生效)。

  • 哈佛大学

    光学构件。2018年。使用光致发光(PL)研究半导体纳米晶体.Azom,浏览了2021年9月12日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=10402。

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