首页> 外文期刊>ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ >Теоретические и экспериментальные исследования люминесцентных свойств наночастиц
【24h】

Теоретические и экспериментальные исследования люминесцентных свойств наночастиц

机译:纳米粒子发光特性的理论与实验研究

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Проведено теоретическое исследование и получены аналитические зависимости концентрации неравновесных носителей заряда и интенсивности люминесценции от скорости поверхностной рекомбинации 5, радиуса, диффузионной длины и времени жизни неосновных носителей заряда, а также других параметров изолированных наночастиц (NPs) и композитных пленок с NPs. Установлена гиперболическая зависимость интенсивности фотолюминесценции (РL) от параметра 5. Теоретически и экспериментально показано, что фотостимулированный роста NPs приводит к снижению, а спад-кусилению интенсивности РL. Методом микрофотолюминесценции исследованы зависимости интенсивности РL от времени экспозиции возбуждающим излучением порошков углеродных наночастиц (CNPs), растворов CNPs и композитных пленок на основе полимера РVОН и CNPs со средним диаметром частиц 1,3 и 1,7 нм. Установлено, что при температуре обработки пленки в интервале 100 - 200 °C, экспозиция возбуждающим излучением с длиной волны 532 нм с высокой плотностью мощности уменьшает интенсивность РL а температуре в интервале 2-20 - 340 °С - увеличивает. Экспозиция практически всегда сильно снижает интенсивность РL сухих CNPs порошков. На основе полученных результатов предложен новый способ бесконтактного и экспрессного измерения параметров люминесцирующих NPs.
机译:已经进行了理论研究,并对非次要电荷载流子的表面重组5,半径,扩散长度和寿命的速度以及非次要电荷载体的寿命以及其他参数的速度进行了分析依赖性和分析依赖性。以及其他参数绝缘纳米颗粒(NPS)和NPS复合膜。在理论上和实验上建立了光致发光强度(PL)的双曲依赖性,并实验表明,NPS的光刺激生长导致降低,并且R1强度的强度下降。通过基于聚合物RVON和CNP的挖掘辐射,通过PL强度对曝光时间对曝光时间的依赖性来研究微溶解度的方法,基于聚合物RVON和CNP的平均粒径为1.3和1.7 nm。已经确定,在100-200°C范围内的薄膜处理温度下,通过波长为532nm的激发辐射的曝光,具有高功率密度,降低了PL的强度和2-20的温度 - 340°C增加。曝光几乎总是降低PL干CNPS粉末的强度。提出了基于所得结果,提出了一种新的非接触方式,表达发光NP参数的测量。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号