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    項目介紹

    飛秒瞬態(tài)吸收技術是一種基于泵浦-探測(pump-probe)的思想發(fā)展而來的動力學表征的光譜手段。其測試結果為以波長,時間和瞬態(tài)吸收差值為坐標的三維圖譜。飛秒瞬態(tài)吸收可以探測不同狀態(tài)樣品(溶液,薄膜,晶體,MOF,納米懸浮液等)的激發(fā)態(tài)能級之間的躍遷路線及躍遷速率,其一大特色是能給出分子激發(fā)態(tài)在可探測延遲時間內的全部躍遷過程。飛秒瞬態(tài)吸收提供了超快飛秒、皮秒尺度上的躍遷過程,包括常見的能量轉移、電子轉移、Trap態(tài)及Dark態(tài)等的物理學過程,是光伏、顯示及納米材料領域內解釋現象及深度機理的關鍵性工具。

    樣品要求

    1. 可測粉末、薄膜、液體、塊體。粉末:50~100 mg,可幫忙制樣;液體:不少于2ml;薄膜塊體:長寬合適范圍5mm-5cm;有疑問的樣品尺寸或者量跟技術負責人具體溝通,不同樣品要求會有不同。

    2. 測試結果提供擬合數據,可提供數據處理軟件及作圖教程。

    3. 飛秒瞬態(tài)吸收光譜:測試時間范圍:10ps-8ns,探測器速度:89kHz(市面上大多數探測器速度為 1kHz),激發(fā)波長:250-2600 nm,探測波段選擇一:280-400 nm, 320-500 nm , 420/430-750 nm , 450-780 nm, 500- 850 nm, 850-1200 nm, 1200-1400 nm,1200-1550 nm;探測波段選擇二:UV: 370-500nm、Vis: 420-750 nm或500-850 nm、NIR: 850-1400nm(提供2種可見探測波段選擇);跨波段可聯系技術負責人溝通選取。

    4. 上轉換時間分辨熒光光譜儀:用于測量超快熒光壽命,即熒光壽命在飛秒至納秒量級的樣品。樣品形態(tài)可以是溶液態(tài)、薄膜態(tài)、晶體,用于測試熒光樣品。儀器參數和飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀一致。

    5. 時間單光子計數器TCSPC:用于測量超快熒光壽命,即熒光壽命在皮秒至納秒量級的樣品。樣品形態(tài)可以是溶液態(tài)、薄膜態(tài)、晶體、固體和粉末,用于測試熒光樣品。儀器參數和飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀一致。

    項目案列

    反式對氨基偶氮苯

    碘甲烷

    常見問題

    什么是瞬態(tài)吸收光譜?

    瞬態(tài)吸收技術是一種基于泵浦-探測(pump-probe)的思想發(fā)展而來的動力學表征的光譜手段。測試中,泵浦光啟動樣品中光物理化學過程,調節(jié)其延遲時間,用探測光記錄不同延遲時間下激發(fā)態(tài)粒子的布居狀況,從而得到物質分子從激發(fā)態(tài)向其他低能級或基態(tài)躍遷的詳細動力學過程。飛秒瞬態(tài)吸收提供了超快飛秒、皮秒尺度上的躍遷過程,包括常見的能量轉移、電子轉移、Trap態(tài)及Dark態(tài)等的物理學過程。通過調節(jié)探測光相對于泵浦光的延遲時間t,把每個延遲時間下的都記錄下來,便可得到ΔA(λ,t)。ΔA(λ,t)是一個關于波長和時間變化的函數,該函數反應的便是物質激發(fā)后的動力學隨時間的演化。因而飛秒瞬態(tài)吸收測試結果為以波長,時間和瞬態(tài)吸收差值為坐標的三維圖譜。

    飛秒瞬態(tài)吸收光譜的作用?

    飛秒瞬態(tài)是一種常見的時間分辨光譜,反應的是物質激發(fā)后的動力學隨時間的演化。通過對飛秒瞬態(tài)吸收光譜的分析,我們能夠得到基態(tài)漂白、受激發(fā)射和激發(fā)態(tài)吸收等豐富的光物理信息,能反映出處于激發(fā)態(tài)的樣品后續(xù)的光物理和光化學弛豫過程,同時也能夠反映同能態(tài)粒子數隨延遲時間的變化。

    飛秒瞬態(tài)吸收的吸收模式和反射模式有什么區(qū)別?

    透射模式是指泵浦光和探測光都通過樣品,通過測量樣品對光的吸收變化來研究樣品的動態(tài)過程。而反射模式則是泵浦光和探測光從樣品表面反射回來,通過測量反射光的變化來研究樣品的動態(tài)特性。

    透射模式下,泵浦光激發(fā)樣品分子到激發(fā)態(tài),然后探測光通過樣品并測量其吸收特性的變化。這種方法可以提供關于樣品內部動力學過程的信息,因為它直接測量了樣品內部的吸收變化。

    反射模式下,泵浦光和探測光都從樣品表面反射,可以探測到表面或界面處的激發(fā)態(tài)動力學,這對于研究表面或界面反應特別有用。

    ?兩種模式各有優(yōu)勢,可以根據研究的具體需求和樣品的特性來選擇最合適的測量方式。例如,對于研究染料敏化太陽能電池、非線性光吸收、半導體材料的載流子遷移等,反射模式可能更為適合,因為它能夠提供關于界面處的動力學信息。而對于研究有機光電材料的基本機理,透射模式可能更為合適,因為它可以提供關于材料內部的激發(fā)態(tài)動力學信息。

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