在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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采用微量铂表面修饰的Rh掺杂SrTiO3光电极实现水分解制氢:基于非均相动力学分析的见解
水分解 动力学 光电化学 氢气
本文报道了采用掺铑钛酸锶(表面修饰微量铂纳米颗粒)进行光催化水分解制氢的电化学研究。通过添加铂纳米颗粒旨在提升光电极的电荷转移效率,同时探究表面共催化对电荷转移与复合过程的平衡调控作用。采用光电化学阻抗谱研究了中性pH水溶液中析氢反应的动力学过程,基于非均相动力学模型解析实验阻抗数据,通过最佳实验-计算拟合确定了宽电位范围内的微观速率参数。研究发现电荷转移速率常数(kt)与复合速率常数(kr)均随外加电位呈指数变化,kt的电位依赖性分析得出Butler-Volmer传递系数为0.21,kr的电位依赖性分析确定非理想因子b=0.04(理想界面b=1),证实该界面存在显著非理想特性,这种非理想行为归因于高密度表面态的存在。研究还测量并分析了反型条件下的空间电荷电容——即当施加强反向偏压使该p型半导体表面呈现n型导电性时的特性。
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基于等离子体共振能量转移的选择性超灵敏光纤纳米传感器
等离子体学 化学传感器 纳米粒子 光纤 金属离子
光纤端面涂覆纳米结构可实现超微型高灵敏度(生物)化学传感器的开发。目前已报道的传感器存在特异性不足和制备工艺重现性差的问题。本研究证明,通过将常规多模光纤端面改造成表面等离子体共振能量转移(PRET)天线界面,可解决特异性难题。我们开发了一种低成本化学方法,能以可控且可重现的方式在光纤端面固定金纳米颗粒。由于PRET是一种仅当纳米颗粒共振波长与目标参数匹配时才会发生的纳米光谱效应,我们的纳米传感器具有高度选择性。以水中皮摩尔级铜离子的选择性检测为例,该传感器灵敏度比现有最先进技术高出1000倍。本纳米传感器的另一优势在于检测系统简单——仅需低功率发光二极管、多模光纤耦合器和微型光谱仪即可实现检测。我们认为,本文报道的基于PRET的光纤平台将为新一代超微型、便携式、超高灵敏度且高选择性的(生物)化学传感器研发铺平道路。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用光电化学阻抗谱(PEIS)分析Rh:SrTiO3和Rh:SrTiO3-Pt在水介质中的析氢反应动力学,使用基于非均相动力学推导的动力学模型解析实验数据。 2. 样品选择与数据来源:选用铑掺杂钛酸锶(Rh:SrTiO3)作为光电极半导体材料,通过添加微量铂纳米颗粒实现表面修饰。 3. 实验设备与材料清单:研究使用2100A型Modulab Solartron电化学工作站进行电化学测量,Thorlabs公司LED作为光源,石英光电化学池用于PEIS测试。 4. 实验流程与操作规范:光电极通过将Rh:SrTiO3-Pt悬浮液滴涂在玻璃基底ITO薄膜上制备,在恒电位条件下记录PEIS谱图,采用10 mV振幅正弦电位扰动。 5. 数据分析方法:基于考虑电荷转移与复合动力学的模型方程,使用自主编写的Matlab R2014b程序对实验PEIS谱图进行拟合。
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光电信息科学与工程实验方案
{"实验设计与方法选择": "该方法通过低成本化学途径,以可重复且可控的方式将常规多模光纤端面转化为PRET天线表面,并固定金纳米颗粒。", "样本选择与数据来源": "所用样本包括含10^-12至10^-3 M浓度递增Cu^2+离子的水溶液。", "实验设备与材料清单": "设备包含白光LED、多模光纤耦合器、低分辨率光谱仪及采样腔室;材料包括直径40纳米的柠檬酸盐包覆球形金纳米颗粒,以及用于Cu^2+特异性配体的N-[3-(三甲氧基硅基)丙基]乙二胺(TMSen)。", "实验流程与操作步骤": "流程包含多模光纤切割、在piranha溶液清洗、APTES修饰、AuNPs固定、TMSen功能化,最后浸入不同浓度Cu^2+离子溶液。", "数据分析方法": "通过特定表达式计算吸光度光谱,监测与Cu^2+离子浓度相关的LSPR峰强度变化。"}
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