研究目的
介绍并解释激发能量传递的一般现象,包括辐射型和非辐射型,并推导能量传递的基本过程,重点关注福斯特共振能量传递(FRET)、德克斯特能量传递、电荷传递、激子扩散和激子解离。此外,总结在使用混合维度纳米结构及不同组装方式时对FRET的改进。
研究成果
能量传递是一个定向过程,从供体的激发态能量转移到受体的基态能量。能量传递可以是辐射性的或非辐射性的,后者不涉及实际光子发射。非辐射能量传递要求供体的发射光谱与受体的吸收光谱重叠,从而产生共振能量传递(RET)。福斯特共振能量传递(FRET)是供体与受体对之间长程偶极-偶极相互作用的结果,不同于允许电荷转移的德克斯特过程。能量传递效率取决于多个因素,包括光谱重叠、供体量子产率、空间距离以及跃迁偶极子的取向。FRET的距离依赖性随受体纳米结构的维度而变化。
研究不足
本章侧重于理论方面,未提供所讨论能量传递过程的实验数据或具体限制条件。