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oe1(光电查) - 科学论文

5 条数据
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  • ZnO纳米棒与等离子体金属纳米颗粒及半导体量子点的相互作用

    摘要: 我们通过等离子体金属纳米粒子对ZnO纳米棒近带边发射的增强效应进行建模,并将其与半导体量子点对ZnO的发射增强效果进行对比。选取吸收能量接近Ag和Au纳米粒子的特定CdSe量子点,构建与ZnO的复合模型体系,以探究ZnO本征缺陷与等离子体激元激发在实现光谱选择性发光增强中的作用。结合激发波长依赖的光致发光光谱及量化相关跃迁与等离子体吸收的理论模型表明:要实现发射增强,不仅需要ZnO纳米棒与金属纳米粒子/量子点之间形成优化的能带排列,其复杂的电荷转移机制也至关重要。该理论模型还直接提供了量化ZnO中各类电子跃迁相关速率常数及其在引入等离子体纳米粒子后变化的方法。结果表明:虽然深能级缺陷态可能促进ZnO与等离子体纳米粒子间的关键电荷转移过程,但其单独存在既不能保证紫外发射增强,也无法确保两体系间形成强等离子体耦合。这些发现为设计具有等离子体效应与电荷转移耦合效应的新型多组分体系提供了思路,可应用于电荷局域化、能量收集及发光增强领域,尤其适用于电触发纳米光子学应用。

    关键词: 氧化锌纳米棒、等离子体金属纳米粒子、半导体量子点、发光增强、电荷转移

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • 由阳离子聚电解质与含铕多金属氧酸盐构成的离子自组装发光纳米球

    摘要: 采用离子自组装(ISA)策略,通过非共价静电相互作用将含铕多金属氧酸盐(Eu-POMs)与有机分子结合,可保护Eu-POMs免受溶剂发光猝灭并增强其加工性能。为此,本研究选用阳离子聚电解质——支化聚乙烯亚胺(PEI)和Eu-POM(Na9(EuW10O36)·32H2O,简称EuW10)构建直径50-200纳米的发光增强型球形聚集体。在固定EuW10浓度条件下,通过调节PEI浓度可控制混合物的相行为与发光特性。此类ISA诱导聚集体能有效屏蔽水分子,从而获得更优的光物理性质。与裸露EuW10相比,聚集体的绝对量子产率与发光寿命分别提升10倍和5倍。同时,EuW10配位结构对环境的高敏感性使其制备的聚集体可通过强特异性发光猝灭效应,实现对铜阳离子或高锰酸根阴离子的检测。这种新型发光软材料不仅为探索镧系元素在水溶液中的自组装发光增强机制提供了参考,还在发光分析检测领域展现出应用潜力。

    关键词: 多金属氧酸盐、高锰酸盐检测、聚乙烯亚胺、离子自组装、铜检测、发光增强、发光纳米球

    更新于2025-09-23 15:19:57

  • Gd3?共掺杂对NaBi(MoO?)?:Eu3?红色发光磷光体发光性能增强的影响

    摘要: 采用溶胶-燃烧法制备了一系列NaBi(MoO4)2:Eu3+和NaBi(MoO4)2:Eu3+, Gd3+荧光粉。通过在600-800°C热处理获得具有四方白钨矿结构的NaBi(MoO4)2:Eu3+。研究了合成温度和Eu3+浓度对NaBi(MoO4)2:Eu3+荧光粉发光性能的影响。在464 nm蓝光激发下,NaBi(MoO4)2:Eu3+样品在618 nm处呈现强红光发射峰,该发射源自Eu3+的5D0→7F2跃迁。此外,通过Gd3+与Eu3+间的能量传递,共掺Gd3+离子可增强NaBi(MoO4)2:Eu3+, Gd3+的发光强度。结果表明,该红色荧光粉可应用于白光发光二极管,实现高显色指数和低相关色温等优异性能。

    关键词: NaBi(MoO4)2,能量传递,发光增强,共掺杂,红色荧光粉

    更新于2025-09-24 01:18:42

  • 银掺杂诱导的金纳米团簇发光增强及聚集诱导发射红移

    摘要: 深入了解具有聚集诱导发光(AIE)特性的金属纳米团簇(NCs)的发光性质具有重要需求。本文系统研究了通过银掺杂增强AIE特性金纳米团簇发光性能的方法,该方法通过调控纳米团簇壳层中金(I)-硫醇盐基元的尺寸/结构及聚集状态实现。此外,延长反应时间可使合成的AuAg纳米团簇发光从橙色进一步调节至红色,这同样源于纳米团簇中金(I)-硫醇盐基元的变化。本研究有助于深入理解这类AIE特性发光探针,并为这一新兴功能材料家族设计其他合成路线提供依据。

    关键词: 双金属、聚集诱导发光、发光增强、纳米团簇、红移

    更新于2025-09-10 09:29:36

  • 通过Ba2?离子共掺杂增强Dy3?掺杂YVO?纳米材料的发光强度及用于磁热疗的YVO?:2Dy/Fe?O?纳米杂化材料

    摘要: 研究了不同退火温度(初始状态、500°C和900°C)下,通过共掺杂不同浓度的Ba2?离子对YVO?:2Dy纳米颗粒中Dy3?发光强度的增强作用。XRD研究表明,掺杂剂和共掺杂剂引入基质时会产生应变。纳米复合物的XRD图谱显示存在对应于YVO?:2Dy和Fe?O?纳米颗粒的两个相。YVO?:2Dy纳米颗粒的TEM图像呈球形,而YVO?:2Dy/Fe?O?纳米复合物由于PEG分子在形成过程中同时结合YVO?:2Dy和Fe?O?,球形颗粒形成链状结构。吸收系数的增加和晶格应变值的降低是光致发光(PL)发射强度增强的主要原因。寿命研究也显示了间接激发中计算能量转移与扩散之间的相关性??墒迪指叽?5%的高量子效率。YVO?:2Dy/Fe?O?纳米复合物能在短时间内达到42°C的过热温度。该纳米复合物在生物窗口区域发光,表明其可作为生物成像探针使用,在HeLa癌细胞中也显示出高达94%的高存活率。

    关键词: 钒酸盐纳米颗粒,海拉细胞,纳米杂化物,发光增强,热疗

    更新于2025-09-09 09:28:46