在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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杂多核超分子Tb/Yb组装体在水中的分子上转换
通过堆积激发态实现上转换(UC)的过程受到振动猝灭机制的严重限制,尤其是在观察溶液中的离散分子实体时。我们通过精确控制带负电的Yb配合物与水溶液中Tb3+阳离子之间强静电相互作用引发的超分子组装过程,设计合成了[(YbL)2Tbx](x=1和2)组成的异多核配合物。这些结构体在980 nm近红外光激发Yb吸收带时,展现出Tb阳离子绿色发射的协同光敏化上转换现象。通过在D2O中进行的稳态和时间分辨发光实验,我们详细研究了这些配合物的光物理性质,从而量化了溶液组成和pD值对发射强度的影响,并阐明了确切的协同光敏化上转换机制。在优化条件下,首次在非氘代水中观测到离散分子化合物的能量转移上转换过程。
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化学实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究通过超分子组装设计异多核配合物[(YbL)?Tbx],采用稳态和时间分辨发光实验研究光物理性质。理论模型包括用于结构分析的DFT计算和用于能量传递机制的动力学模型。 2. 样品选择与数据来源:样品由配体L与Yb、Tb的水溶液制备,以D?O和H?O为溶剂。数据来源于光谱测量、核磁共振(NMR)和X射线晶体学。 3. 实验设备与材料清单:石英比色皿(Helma Analytics)、Perkin-Elmer Lambda 950分光光度计、Edinburgh仪器FLP920光谱仪、滨松光电倍增管(R928和R5509-72)、980 nm LED、激光二极管(975 nm)、功率计(Coherent FieldMate、Newport 1917R、Ophir 30A-BB-18)、雪崩光电二极管(Excelitas SPCM-AQRH-16)、时间相关单光子计数板(Becker-Hickl SPC-830)及多种滤光片(如850 nm高通、399 nm截止)。材料包括Yb和Tb配合物、配体L以及溶剂D?O和H?O。 4. 实验步骤与操作流程:通过NMR和X射线晶体学合成并表征配合物。进行Tb盐滴定并调节pD值。记录980 nm激发下的发射光谱,进行功率依赖性和时间分辨测量。使用动力学参数拟合模型分析数据。 5. 数据分析方法:采用线性拟合分析顺磁位移,DFT计算几何结构,动力学模型分析上转换速率。软件包括Matlab用于拟合和SPCM用于光子计数。
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电话
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用途