研究目的
研究双色发射DCM-苝微异质结构的制备及其光学波导特性,用于集成纳米光子与光电器件结构。
研究成果
常压下顺序升华技术成功制备出具有明确晶面和优异光波导性能的DCM-苝金属有机框架单晶(MHS)。这些单晶能根据几何结构与激发位置产生双色输出(红/黄),在集成纳米光子学与光电器件领域极具应用前景。该研究凸显了气相外延生长技术在制备具有定制光学特性的有机MHS方面的潜力。
研究不足
该研究的局限性在于需要精确控制升华温度以选择性生长α-苝多晶型并避免β型。此外,该技术对其他分子体系的适用性及工业化应用的规?;绷ι形刺剿鳌?/p>
1:实验设计与方法选择:
本研究采用常压下顺序升华技术外延生长DCM-苝微异质结构(MHS)。相较于溶液自组装法,该方法能制备出形貌与光学性能更优的MHS。
2:样品选择与数据来源:
使用高纯度DCM与苝生长MHS,对比了溶剂辅助自组装与气相外延生长两种方法制备的MHS。
3:实验设备与材料清单:
升华过程使用加热板、洁净盖玻片和玻璃支架,表征采用光学显微镜与场发射扫描电子显微镜(FESEM)。
4:实验流程与操作步骤:
先在175°C生长DCM微棒,再于135°C进行a-苝微方块的面选择性生长,通过405 nm激光单颗粒显微光谱研究其光学波导特性。
5:数据分析方法:
通过紫外/可见/近红外吸收与发射光谱分析MHS光学性能,通过不同激发位置的荧光输出评估波导特性。
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heating-plate
Used for the sublimation process to grow DCM-perylene micro-heterostructures.
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coverslips
Substrate for MHS growth.
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glass stands
Used to place the substrate above the heating-plate during the sublimation process.
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optical microscope
Used to investigate the morphology of the MHS.
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field-emission scanning electron microscopy (FESEM)
Used to characterize the MHS.
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405 nm laser
Used to study the optical waveguiding properties of the MHS.
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