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項(xiàng)目介紹

飛秒瞬態(tài)吸收技術(shù)是一種基于泵浦-探測(cè)(pump-probe)的思想發(fā)展而來(lái)的動(dòng)力學(xué)表征的光譜手段。其測(cè)試結(jié)果為以波長(zhǎng),時(shí)間和瞬態(tài)吸收差值為坐標(biāo)的三維圖譜。飛秒瞬態(tài)吸收可以探測(cè)不同狀態(tài)樣品(溶液,薄膜,晶體,MOF,納米懸浮液等)的激發(fā)態(tài)能級(jí)之間的躍遷路線及躍遷速率,其一大特色是能給出分子激發(fā)態(tài)在可探測(cè)延遲時(shí)間內(nèi)的全部躍遷過(guò)程。飛秒瞬態(tài)吸收提供了超快飛秒、皮秒尺度上的躍遷過(guò)程,包括常見(jiàn)的能量轉(zhuǎn)移、電子轉(zhuǎn)移、Trap態(tài)及Dark態(tài)等的物理學(xué)過(guò)程,是光伏、顯示及納米材料領(lǐng)域內(nèi)解釋現(xiàn)象及深度機(jī)理的關(guān)鍵性工具。

樣品要求

1. 可測(cè)粉末、薄膜、液體、塊體。粉末:50~100 mg,可幫忙制樣;液體:不少于2ml;薄膜塊體:長(zhǎng)寬合適范圍5mm-5cm;有疑問(wèn)的樣品尺寸或者量跟技術(shù)負(fù)責(zé)人具體溝通,不同樣品要求會(huì)有不同。

2. 飛秒瞬態(tài)吸收光譜:測(cè)試時(shí)間范圍:10ps-8ns,探測(cè)器速度:89kHz(市面上大多數(shù)探測(cè)器速度為 1kHz),激發(fā)波長(zhǎng):250-2600 nm,探測(cè)波段選擇一:280-400 nm, 320-500 nm , 420/430-750 nm , 450-780 nm, 500- 850 nm, 850-1200 nm, 1200-1400 nm,1200-1550 nm;探測(cè)波段選擇二:UV: 370-500nm、Vis: 420-750 nm或500-850 nm、NIR: 850-1400nm(提供2種可見(jiàn)探測(cè)波段選擇);跨波段可聯(lián)系技術(shù)負(fù)責(zé)人溝通選取。

3. 上轉(zhuǎn)換時(shí)間分辨熒光光譜儀:用于測(cè)量超快熒光壽命,即熒光壽命在飛秒至納秒量級(jí)的樣品。樣品形態(tài)可以是溶液態(tài)、薄膜態(tài)、晶體,用于測(cè)試強(qiáng)熒光樣品。儀器參數(shù)和飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀一致。

4. 時(shí)間單光子計(jì)數(shù)器TCSPC:用于測(cè)量超快熒光壽命,即熒光壽命在皮秒至納秒量級(jí)的樣品。樣品形態(tài)可以是溶液態(tài)、薄膜態(tài)、晶體、固體和粉末,用于測(cè)試熒光樣品。儀器參數(shù)和飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀一致。

項(xiàng)目案列

反式對(duì)氨基偶氮苯

碘甲烷

常見(jiàn)問(wèn)題

什么是瞬態(tài)吸收光譜?

瞬態(tài)吸收技術(shù)是一種基于泵浦-探測(cè)(pump-probe)的思想發(fā)展而來(lái)的動(dòng)力學(xué)表征的光譜手段。測(cè)試中,泵浦光啟動(dòng)樣品中光物理化學(xué)過(guò)程,調(diào)節(jié)其延遲時(shí)間,用探測(cè)光記錄不同延遲時(shí)間下激發(fā)態(tài)粒子的布居狀況,從而得到物質(zhì)分子從激發(fā)態(tài)向其他低能級(jí)或基態(tài)躍遷的詳細(xì)動(dòng)力學(xué)過(guò)程。飛秒瞬態(tài)吸收提供了超快飛秒、皮秒尺度上的躍遷過(guò)程,包括常見(jiàn)的能量轉(zhuǎn)移、電子轉(zhuǎn)移、Trap態(tài)及Dark態(tài)等的物理學(xué)過(guò)程。通過(guò)調(diào)節(jié)探測(cè)光相對(duì)于泵浦光的延遲時(shí)間t,把每個(gè)延遲時(shí)間下的都記錄下來(lái),便可得到ΔA(λ,t)。ΔA(λ,t)是一個(gè)關(guān)于波長(zhǎng)和時(shí)間變化的函數(shù),該函數(shù)反應(yīng)的便是物質(zhì)激發(fā)后的動(dòng)力學(xué)隨時(shí)間的演化。因而飛秒瞬態(tài)吸收測(cè)試結(jié)果為以波長(zhǎng),時(shí)間和瞬態(tài)吸收差值為坐標(biāo)的三維圖譜。

飛秒瞬態(tài)吸收光譜的作用?

飛秒瞬態(tài)是一種常見(jiàn)的時(shí)間分辨光譜,反應(yīng)的是物質(zhì)激發(fā)后的動(dòng)力學(xué)隨時(shí)間的演化。通過(guò)對(duì)飛秒瞬態(tài)吸收光譜的分析,我們能夠得到基態(tài)漂白、受激發(fā)射和激發(fā)態(tài)吸收等豐富的光物理信息,能反映出處于激發(fā)態(tài)的樣品后續(xù)的光物理和光化學(xué)弛豫過(guò)程,同時(shí)也能夠反映同能態(tài)粒子數(shù)隨延遲時(shí)間的變化。

飛秒瞬態(tài)吸收的吸收模式和反射模式有什么區(qū)別?

透射模式是指泵浦光和探測(cè)光都通過(guò)樣品,通過(guò)測(cè)量樣品對(duì)光的吸收變化來(lái)研究樣品的動(dòng)態(tài)過(guò)程。而反射模式則是泵浦光和探測(cè)光從樣品表面反射回來(lái),通過(guò)測(cè)量反射光的變化來(lái)研究樣品的動(dòng)態(tài)特性。

透射模式下,泵浦光激發(fā)樣品分子到激發(fā)態(tài),然后探測(cè)光通過(guò)樣品并測(cè)量其吸收特性的變化。這種方法可以提供關(guān)于樣品內(nèi)部動(dòng)力學(xué)過(guò)程的信息,因?yàn)?/span>它直接測(cè)量了樣品內(nèi)部的吸收變化。

反射模式下,泵浦光和探測(cè)光都從樣品表面反射,可以探測(cè)到表面或界面處的激發(fā)態(tài)動(dòng)力學(xué),這對(duì)于研究表面或界面反應(yīng)特別有用

?兩種模式各有優(yōu)勢(shì),可以根據(jù)研究的具體需求和樣品的特性來(lái)選擇最合適的測(cè)量方式。例如,對(duì)于研究染料敏化太陽(yáng)能電池、非線性光吸收、半導(dǎo)體材料的載流子遷移等,反射模式可能更為適合,因?yàn)樗軌蛱峁╆P(guān)于界面處的動(dòng)力學(xué)信息。而對(duì)于研究有機(jī)光電材料的基本機(jī)理,透射模式可能更為合適,因?yàn)樗梢蕴峁╆P(guān)于材料內(nèi)部的激發(fā)態(tài)動(dòng)力學(xué)信息。

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