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UV胶基底中量子点吸收、荧光辐射特性和色散的研究思路已有1人参与
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| 选用无影胶为底材料,采用紫外固化和旋转蒸发的方法,将量子点掺入到uv胶中,制备了不同掺杂浓度的量子点无影胶溶液。以此溶液为实验材料,研究和讨论了其吸收、荧光辐射特性和色散。测量了量子点的吸收光谱特性。通过吸收光谱测量实验,测量了溶液在不同掺杂浓度下波长范围内的吸收系数;得到吸收系数关于掺杂浓度、波长的经验公式。由经典散射理论谐振子模型的吸收系数关于浓度、波长的理论公式,与由实验得到经验公式做对比,得到了量子点的谐振频率和阻尼系数等参量。测量并研究了量子点的色散特性。测量了量子点在可见光波段范围内、不同浓度下的折射率,得到了折射率关于浓度、波长的解析表达式。估算量子点的折射率随波长的变化关系。将实验所得的吸收系数与折射率进行比较,得到了吸收系数关于折射率的公式。该公式反映了量子点的吸收特性和色散特性之间的非线性变化关系。测量掺量子点光纤的荧光辐射特性。利用抽真空法,制备不同掺杂浓度、不同长度的量子点光纤。用荧光光谱仪测量了多种长度在不同掺杂浓度情况下的光致荧光光谱(PL光谱)。实验发现:峰值强度随掺杂浓度和光纤长度的变化中,存在单峰现象。而峰值波长随掺杂浓度和光纤长度的变化。。前者(单峰现象)物理成因主要是荧光猝灭,后者(红移现象)物理成因主要为二次吸收辐射。分析实验数据,得到PL峰值波长关于掺杂浓度和光纤长度的经验公式,并借助该公式,解释了峰值波长的红移现象。本文是关于(CdSe/ZnS)/UV量子点光学基本特性的研究工作,对于将量子点进一步应用于光学放大器、传感器有重要的意义。 |
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