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1.
以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为固态介质,将PDMS浸泡于光敏剂四苯基卟啉钯(Pd TPP)和发光剂9,10-二苯基蒽(DPA)的甲苯溶液中,干燥后得到上转换固态树脂(Pd TPP/DPA/PDMS)。利用紫外吸收光谱仪、稳态-瞬态荧光光谱仪和半导体激光器考察了液态(Pd TPP/DPA/甲苯)和固态(Pd TPP/DPA/PDMS)两种体系的上转换效率(Фuc)及在空气中的稳定性。结果表明,在相同条件下(半导体激光器发射波长532 nm,功率密度60 m W/cm2),固态上转换效率最高可达26.3%,固态树脂在空气中保持22%的上转换效率可持续在10 h以上,而液态二元体系在空气中保持22%的上转换效率只能持续2 min。  相似文献   
2.
光子上转换是吸收低能量(长波长)的光发射高能量(短波长)光的过程,在太阳能光伏、光催化等领域具有潜在应用价值而受到广泛研究,然而通常介质采用有机溶剂及绝氧处理都大大限制了上转换的实际应用.本文报道了可用于三线态湮灭上转换过程的新介质-O/W型微乳液,该体系制备简单、无毒环保,无需除氧脱气条件下,上转化发光稳定,具有未来实际应用的潜力.  相似文献   
3.
以9-蒽甲酸(9-ACA)为发光剂,八乙基卟啉钯(Pd OEP)为光敏剂,在二者最佳配比〔n(9-ACA)∶n(Pd OEP)=80∶1〕下,构建了对溶液中氢离子和氢氧根离子具备灵敏响应性的上转换发光体系9-ACA/PdOEP。当pH处于4~8以及8~11时,上转换发光强度均与pH呈现良好的线性关系。参比实验中,单一组分9-ACA本身的荧光强度与pH没有呈现线性关系,证明了9-ACA/Pd OEP体系对于pH的宽范围响应来源于光敏剂与发光剂之间的三线态-三线态能量转移(TTET)过程。  相似文献   
4.
芳香族聚磷酸酯的聚合度与阻燃性质的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
分别采用氧指数,差示扫描量热分析,热失重分析,IR光谱分析等方法研究了聚合度分布在20-120区间的芳香聚磷酸酯对环氧树脂固化物阻燃作用的变化规律。结果表明,DP为43-55之间的PPP阻燃作用最佳。  相似文献   
5.
研究了若干个含杂芴与噁二唑分子的线性和非线性光谱性能.分别在飞秒钛宝石激光器泵浦下,通过开孔Z-scan技术和双光子荧光法研究了分子的双光子吸收性能;结合理论计算考察分子基态与激发态分子内电荷转移、分子p-n结对双光子吸收的影响.  相似文献   
6.
采用微乳液的方法制备了平均粒径为85 nm的ZnS纳米粉体。主要测试了咔唑衍生物及8-羟基喹啉与ZnS纳米粒子复合后在四氢呋喃、N,N-二甲基甲酰胺中的单/双光子荧光特性。研究发现咔唑衍生物的双光子荧光强度较未加入纳米ZnS时只有提高不足20%,而8-羟基喹啉与纳米ZnS复合后得到了一种新的发光体系,其荧光强度可提高2~4倍,同时荧光发射峰出现了较大程度的红移,其红移达116 nm。  相似文献   
7.
用实验方法研究了三种新激光染料PSPI,DEASPI和HEASPI的双光子吸收荧光和上转换激射。它们的二甲基酰胺溶液在锁模Nd∶YAG激光器 10 64nm红外光照射下 ,发射出很强的红色可见荧光和激射光。荧光峰值和激射波长分别位于~ 648nm和~ 62 4nm。实验测得DEASPI,PSPI和HEASPI的二甲基酰胺溶液的上转换激射效率高达 10 7% ,9 8%和 7 1%。  相似文献   
8.
将光敏剂四苯基卟啉钯(PdTPP)和湮灭剂9,10-二苯基蒽(DPA)溶解于甲苯,在Tween 20的乳化作用下与去离子水配制成O/W上转换微乳液;进一步与二甲基硅氧烷共混,将O/W上转换微乳液体系负载于固化后的聚二甲基硅氧烷(PDMS)中,制得基于三线态-三线态湮灭(TTA)机制的PDMS固态上转换树脂材料。在半导体激光器(532 nm,70 mW/cm2)激发下,固态上转换材料可发射强的绿转蓝上转换荧光,固态上转换效率最大可达22%。将该材料应用于光电流响应和光催化降解过程中:三电极体系在PDMS固态上转换树脂上转换荧光的照射下,获得了0.9 μA的光电流,证明了光电流的产生源于上转换蓝光对ZnCdS薄膜的照射;Pt/WO3粉末存在和固态上转换蓝光照射的条件下,罗丹明B染料降解作用显著,最大光降解效率达到82.3%。  相似文献   
9.
利用简单合成法首次合成了3种新的咔唑-吡啶-查尔酮衍生物,结合SEM谱图、紫外吸收光谱和荧光光谱分析发现,样品中吡啶-查尔酮基团增多有利于聚集体形成且颗粒尺寸变小,可达到纳米级。3种样品均呈J-型堆积聚集。稳态/瞬态荧光测试结果表明,由于溶液态到聚集态,3个样品的荧光量子产率提高,辐射衰减寿命增大,导致化合物聚集体的辐射衰减速率增大,非辐射衰减速率降低。  相似文献   
10.
合成了2个双卟啉化合物(简称为(TPP)2p和(TPP)2n)和一个单卟啉化合物(简称TPPa),并进行了核磁共振表征。研究了卟啉环之间的超共轭效应对分子的单、双光子吸收行为的影响,经吸收光谱和荧光光谱证实,发现双卟啉(TPP)2p和(TPP)2n由于存在pπ共轭效应和σπ超共轭效应,使得双卟啉的吸收和荧光强度均比单卟啉TPPa要强得多。并计算三种卟啉在不同溶剂种光物理性质参数。  相似文献   
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