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  • 大連化物所納米晶三線態能量轉移動力學研究取得新進展

    近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊基于量子限域的CsPbBr3納米晶與多環芳烴分子構建模型異質結,并結合穩態和飛秒瞬態光譜,揭示了該體系內納米晶量子限域效應主導的三線態能量轉移動力學過程,清晰地展示了轉移速率對納米晶載流子表面概率密度的線性依賴關系。相關成果發表于《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)上。 多環芳烴的三線態敏化在光子上轉換和光催化有機合成等領域具有重要應用。光子上轉換可減小太陽能轉換中的低能光子透過損失,有望使轉換效率突破傳統的Shockley-Queisser極限。三線態敏化的一般途徑為:含重金屬的敏化劑分子受光子激發后通過系間竄越產生敏化劑分子的三線態,此三線態再通過能量轉移產生多環芳烴的三線態。然而,敏化劑分子的系間竄越會帶來較大的能量損失(≥0.5eV),降低上轉換過程的有效增益(上轉換光子與激發光......閱讀全文

    納米晶三線態能量轉移動力學研究取得新進展

       近日,中科院大連化物所光電材料動力學吳凱豐研究員團隊基于量子限域的CsPbBr3納米晶與多環芳烴分子構建模型異質結,并結合穩態和飛秒瞬態光譜,揭示了該體系內納米晶量子限域效應主導的三線態能量轉移動力學過程,清晰地展示了轉移速率對納米晶載流子表面概率密度的線性依賴關系。相關成果發表于《美國化學會

    大連化物所納米晶三線態能量轉移動力學研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊基于量子限域的CsPbBr3納米晶與多環芳烴分子構建模型異質結,并結合穩態和飛秒瞬態光譜,揭示了該體系內納米晶量子限域效應主導的三線態能量轉移動力學過程,清晰地展示了轉移速率對納米晶載流子表面概率密度的線性依賴關系。相關成

    揭示雙鈣鈦礦納米晶中三線態自缺陷態激子動力學機理

      近日,我所復雜分子體系反應動力學研究組(1101組)楊斌副研究員、韓克利研究員團隊在雙鈣鈦礦納米晶動力學機理研究方面取得新進展。該團隊制備出具有高效發光量子產率的雙鈣鈦礦納米晶膠體及薄膜,并對其發光動力學機理進行了研究和探討。  不同于傳統無機半導體的自由激子發光,雙鈣鈦礦納米晶的低電子維度促使

    納米晶敏化三線態動力學研究及其光子上轉換應用獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊實現基于具有自缺陷激子的CuInS2納米晶敏化的高效三線態-三線態湮滅(TTA)光子上轉換(UC)。此工作不僅闡明了被缺陷態捕獲的激子可以實現有效的三線態能量轉移,也展示了首例用無毒(不含Pb、Cd)納米晶敏化的TTA上轉

    大連化物所實現高效分子三線態敏化和湮滅的光子上轉換

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊,通過同時調控無機半導體納米晶的波函數分布和表面受體分子的構型,采用時間分辨光譜,觀測到無機/有機界面三線態能量轉移中的“Through-space”與“Through-bond”機制,并基于此實現高效的分子三線態敏化和三

    吳凱豐組利用超快時間分辨光譜揭示三線態能量轉移機理

      近日,大連化物所光電材料動力學特區研究組(11T6組)吳凱豐研究員團隊通過合理構建無機納米晶-多環芳烴分子模型體系的能級結構,結合超快時間分辨光譜技術,揭示了電荷轉移態介導的三線態能量轉移(CT-mediated TET)模型,在無機/有機界面三線態能量轉移動力學研究方面取得新進展。  近年來,

    研究揭示無機/有機界面三線態能量轉移動力學機理

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學特區研究組研究員吳凱豐團隊通過合理構建無機納米晶-多環芳烴分子模型體系的能級結構,結合超快時間分辨光譜技術,揭示了電荷轉移態介導的三線態能量轉移(CT-mediated TET)模型,在無機/有機界面三線態能量轉移動力學研究方面取得新進展。  近年

    大連化物所納米晶敏化分子三線態動力學研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所光電材料動力學創新特區研究組研究員吳凱豐團隊基于量子限域的鈣鈦礦納米晶有效地實現了可見光驅動的萘三線態敏化。相關成果發表于《物理化學快報》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上。  萘作為形式最簡單、三線態能量最

    我國學者實現高效三線態能量轉移

      電子與能量轉移過程廣泛存在于自然界、生命體系和光電器件中。自然界高效的捕光和能量轉移過程啟發人們不斷進行仿生工作的探索。迄今為止,單線態能量轉移研究已經獲得了很大進展,然而三線態能量轉移的效率和速率仍然較低。開發高效三線態能量轉移體系對提高電致發光器件效率、磷光傳感與成像、以及理解光合作用的三線

    我所揭示吸熱電荷分離態介導的三線態能量轉移新機制

      近日,我所光電材料動力學特區研究組(11T6組)吳凱豐研究員團隊在無機/有機界面三線態能量轉移動力學研究方面取得新進展,首次提出并在實驗上論證了吸熱電荷分離態介導的三線態能量轉移新機制。  無機納米晶到有機分子的三線態能量轉移(TET)是一個新興的動力學研究領域,對基礎研究和光化學應用都具有重要

    大化所在雙鈣鈦礦納米晶動力學機理研究方面獲取得

      近日,中國科學院大連化學物理研究所復雜分子體系反應動力學研究組副研究員楊斌、研究員韓克利團隊在雙鈣鈦礦納米晶動力學機理研究方面取得進展。該團隊制備出具有高效發光量子產率的雙鈣鈦礦納米晶膠體及薄膜,并對其發光動力學機理進行了研究和探討。  不同于傳統無機半導體的自由激子發光,雙鈣鈦礦納米晶的低電子

    大連化物所揭示金屬顆粒誘導分子自旋三線態產生機制

    近日,中國科學院大連化學物理研究所化學動力學研究室光電材料動力學研究組研究員吳凱豐聯合鄭州大學博士陳宗威等,揭示了分子自旋三線態產生的新機制。該研究利用金屬納米顆粒與有機分子構建無機-有機雜化材料,通過金屬-分子界面超快電荷分離,結合金屬納米顆粒中超快的電子自旋翻轉,高效產生了分子自旋三線態。這一成

    研究揭示氟化鉺鋰上轉換發光納米晶激發態動力學機制

      稀土高摻上轉換納米晶相對其低摻體系具有更強的離子間相互作用,在單顆粒示蹤、超分辨成像、微納光學等領域具有應用前景。然而,受濃度猝滅的影響,稀土高摻納米晶普遍存在上轉換發光效率較低的問題。能量遷移和交叉弛豫是引起濃度猝滅的主要原因,但何種機制占主導地位尚存爭議。對稀土高摻上轉換納米晶開展基礎發光物

    我所揭示金屬顆粒誘導分子自旋三線態產生的新機制

    近日,我所化學動力學研究室光電材料動力學研究組?(1121組)?吳凱豐研究員與鄭州大學陳宗威博士等合作,揭示了一種分子自旋三線態產生的新機制。研究人員利用金屬納米顆粒與有機分子構建無機-有機雜化材料,通過金屬-分子界面超快電荷分離,結合金屬納米顆粒中超快的電子自旋翻轉,高效率地產生了分子自旋三線態,

    什么是非晶納米晶

    非晶納米晶是一種金屬合金,但是由于其特殊的工藝將其變成了非晶態,所以非晶又被叫做玻璃金屬。而納米晶是是再非晶的基礎上其尺寸大小為納米級別,非晶納米晶是非晶和納米晶的混合體

    中國科大分子體系“光學暗態”超快動力學研究取得進展

      日前,中國科學技術大學教授羅毅研究團隊的張群教授課題組,在凝聚相分子體系“光學暗態”(自旋禁戒三線態)超快動力學研究方面取得重要進展。  如何有效探測自旋禁戒激發三線態(“光學暗態”)空間的動力學演化,一直是光物理、光化學和光生物研究領域頗為關注的棘手難題。由于存在諸如內轉換和分子內振動能量再分

    科學家發表基于三線態湮滅上轉換機理的綜述論文

    近日,北京理工大學機械與車輛學院激光微納制造研究所教授姜瀾、朱彤和美國普渡大學教授Libai Huang等在《美國化學學會能源快報》發表綜述文章,系統討論了有機/無機雜化的固態體系內三線態湮滅熒光上轉換過程機理。三線態湮滅熒光上轉換是一種將低能量光子轉化為高能量光子的光物理過程,在未來可廣泛應用于太

    量子點—分子雜化體系的近紅外熱延遲發光獲實現

      近日,中科院大連化物所光電材料動力學研究組 (1121組) 吳凱豐研究員與杜駿副研究員團隊在量子點—有機分子能量傳遞機制與應用的研究中取得新進展,采用低毒性的CuInSe2量子點結合并四苯分子,實現了該類雜化體系在近紅外波段的熱延遲發光。  研究團隊前期對量子點—有機分子的三線態能量轉移(TET

    分子體系“光學暗態”超快動力學研究取得重要進展

      日前,中國科學技術大學化學與材料科學學院、合肥微尺度物質科學國家實驗室羅毅教授研究團隊張群教授課題組,在凝聚相分子體系“光學暗態”(自旋禁戒三線態)超快動力學研究方面取得重要進展,相關研究成果發表在《物理化學·化學物理》和《美國化學會志》。   如何有效探測自旋禁戒激發三線態(“光學暗態”)空間

    大連化物所實現量子點—分子雜化的近紅外熱延遲發光

    近日,大連化物所光電材料動力學研究組 (1121組) 吳凱豐研究員與杜駿副研究員團隊在量子點—有機分子能量傳遞機制與應用的研究中取得新進展,采用低毒性的CuInSe2量子點結合并四苯分子,實現了該類雜化體系在近紅外波段的熱延遲發光。研究團隊前期對量子點—有機分子的三線態能量轉移(TET)機制研究表明

    粗晶,準晶,液晶,非晶,納米晶的結構,特點

    晶粒是另外一個概念,搞材料的人對這個最熟了。首先提出這個概念的是凝固理論。從液態轉變為固態的過程首先要成核,然后生長,這個過程叫晶粒的成核長大。晶粒內分子、原子都是有規則地排列的,所以一個晶粒就是單晶。多個晶粒,每個晶粒的大小和形狀不同,而且取向也是凌亂的,沒有明顯的外形,也不表現各向異性,是多晶。

    化物所金盛燁組發現錳離子摻雜鈣鈦礦單晶熒光動力機理

      近日,中國科學院大連化學物理研究所超快時間分辨光譜與動力學研究組(1110組)研究員金盛燁團隊在正二價錳離子(Mn2+)摻雜的單一CsPbCl3鈣鈦礦微晶中,通過改變激發條件,成功實現了連續、可逆、寬范圍、高穩定性的發光顏色調控,發現錳離子摻雜鈣鈦礦單晶熒光動力學調控機理。  CsPbX3(X=

    鉿基空位有序鈣鈦礦納米晶超快動力學機理獲揭示

       近日,中科院大連化學物理研究所研究員韓克利、副研究員楊斌等在非鉛鈣鈦礦納米晶合成和超快動力學機理研究方面取得新進展。該團隊合成出鉿(Hf)基空位有序鈣鈦礦納米晶體,并揭示了其超快動力學機理。相關成果發表在《激光和光子學評論》上。  近年來,非鉛空位有序鈣鈦礦Cs2M4+X6(X=Cl-、Br-

    大連化物所實現低毒性量子點電子轉移與能量轉移光催化

      近日,中科院大連化物所光電材料動力學研究組(1121組)吳凱豐研究員團隊在量子點電荷/能量轉移與光催化研究中取得新進展,實現了一類低毒性量子點作為強還原劑和三線態敏化劑的有機光催化應用。  光誘導電荷/能量轉移被廣泛應用于各類有機催化反應。常見的光敏劑主要是吸收可見光的有機分子或過渡金屬(例如釕

    非晶納米晶的應用領域

    非晶納米晶材料主要在航空航天領域使用,主要用作宇航員宇航服材料技術,用于應對外太空可能出現的各種不利環境,保護宇航員不受外界病菌侵害。

    非晶納米晶的應用領域

    非晶納米晶材料主要在航空航天領域使用,主要用作宇航員宇航服材料技術,用于應對外太空可能出現的各種不利環境,保護宇航員不受外界病菌侵害。

    化學所在金屬配合物低維晶體方面取得新進展

      低維有機晶態材料具有規整度高和結構缺陷少的特點,是揭示材料本征特性和構筑高性能光電器件的最佳選擇之一,近年來在有機半導體電子學和納米光子學等方面取得重要應用。考慮有機分子的組裝特點,通常使用具有較強分子間作用力的平面型有機分子來制備高規整度的低維晶體。相比較,釕、銥等過渡金屬配合物雖然被廣泛用于

    飛秒瞬態光譜揭示納米晶熱載流子弛豫動力學

      近日,大連化學所光電材料動力學特區研究組(11T6)吳凱豐研究員團隊采用飛秒瞬態光譜技術系統地研究了量子限域的鈣鈦礦納米晶的熱載流子弛豫動力學,發現該體系呈現出亞皮秒級別的熱載流子壽命與之前理論預測的“聲子瓶頸”機制不符,進一步研究發現熱載流子能量耗散通道由表面配體分子誘導的非絕熱弛豫機制所主導

    大連化物所揭示非鉛鈣鈦礦納米晶超快動力學機理

      近日,大連化物所復雜分子體系反應動力學研究組(1101組)韓克利研究員,楊斌副研究員等在非鉛鈣鈦礦納米晶合成和超快動力學機理研究方面取得新進展。該團隊合成出鉿(Hf)基空位有序鈣鈦礦納米晶體,并揭示了其超快動力學機理。  近年來,非鉛空位有序鈣鈦礦Cs2M4+X6(X=Cl-、Br-或I-)納米

    我所揭示量子點能量轉移光催化新機制

     近日,我所光電材料動力學研究組 (1121組) 吳凱豐研究員團隊在量子點能量轉移與光催化研究中取得新進展,揭示了一種基于鉛鹵鈣鈦礦量子點三線態傳能敏化有機分子異構化及環加成的新路徑,獲得了較高的量子效率和轉化率。  無機量子點到有機分子的三線態傳能對基礎研究和光化學應用都具有重要意義。從應用角度而

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