研究目的
通过光致变色转变研究二芳基乙烯对溶液中CdSe/ZnS量子点荧光强度的可逆调控。
研究成果
研究表明,在甲苯溶液中利用光致变色二芳基乙烯可实现对量子点荧光强度的可逆调控,其主要机制源于荧光再吸收(内滤效应),部分原因则来自福斯特共振能量转移。量子点与二芳基乙烯的相互作用会影响荧光衰减寿命,其中二芳基乙烯的化学性质和浓度是关键因素。
研究不足
该研究仅限于甲苯溶液及特定类型的量子点和二芳基乙烯。紫外线照射后荧光衰减寿命不可逆降低的机制尚未完全明确,需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用稳态和时间分辨荧光光谱法,探究甲苯中CdSe/ZnS量子点与光致变色二芳烯的相互作用。
2:样品选择与数据来源:
使用发射波长为525 nm和600 nm的两种CdSe/ZnS量子点,以及两种二芳烯(DAE1和DAE2)。
3:实验设备与材料清单:
SPECORD 200分光光度计、SM2203荧光光谱仪、配备LDH-405和LDH-470激光头的皮秒PDL 800B二极管激光器、PMA-182光电探测器单元、TCSPC板TimeHarp200,以及发射峰波长分别为365 nm、514 nm和627 nm的LED。
4:实验步骤与操作流程:
将甲苯中的量子点溶液与二芳烯混合,获得所需摩尔比。在紫外照射前后测量吸收光谱和荧光光谱。
5:数据分析方法:
采用时间相关单光子计数(TCSPC)法和全局分析法分析荧光衰减动力学。
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SPECORD 200 spectrophotometer
SPECORD 200
Analytic Jena
Recording absorption spectra in UV and visible ranges
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SM2203 spectrofluorimeter
SM2203
Solar
Measuring fluorescence spectra
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PDL 800B diode laser
PDL 800B
PicoQuant
Generating light pulses for time-resolved fluorescence measurements
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PMA-182 photodetector unit
PMA-182
PicoQuant
Detecting fluorescence signals
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TimeHarp200 TCSPC board
TimeHarp200
PicoQuant
Time-correlated single photon counting
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LEDs
LED 365, LED 514, LED 627
Irradiating samples to induce photochromic transformations
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