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掺稀土离子的电子俘获材料 被引量:8
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作者 苏锵 李成宇 +4 位作者 王静 李娟 张彦立 郭崇峰 吕玉华 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期143-148,共6页
可利用不等价离子取代法或高能射线辐照法制备电子俘获材料,如长余辉发光材料ZnO SiO2 B2O3 MnO、CaS∶Eu2+,Tm3+、CaGa2S4∶Eu2+,Ho3+和固体剂量材料Zn0. 96 (BO2 )2∶0. 04Tb,Sr0. 93Dy0. 07B4O7 等。利用俘获在缺陷中的电子空穴对... 可利用不等价离子取代法或高能射线辐照法制备电子俘获材料,如长余辉发光材料ZnO SiO2 B2O3 MnO、CaS∶Eu2+,Tm3+、CaGa2S4∶Eu2+,Ho3+和固体剂量材料Zn0. 96 (BO2 )2∶0. 04Tb,Sr0. 93Dy0. 07B4O7 等。利用俘获在缺陷中的电子空穴对的复合,并把能量传递给Eu2+或Mn2+等激活离子而产生长余辉发光或热释光。它们将在弱光照明与显示,信息存储和辐射治疗与探测、监控等方面获得应用。 展开更多
关键词 稀土 电子俘获材料 缺陷
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三明治结构电子阻挡层中势阱深度对LED性能的影响
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作者 章敏杰 梅霆 +4 位作者 王乃印 朱凝 王达飞 李浩 文洁 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期1367-1372,共6页
在LED中引入了Al0.1Ga0.9N-Al x Ga1-x N-Al0.1Ga0.9N多层电子阻挡层,并讨论结构中插入的势阱深度(即中间层Al x Ga1-x N的Al组分"x")的变化对LED性能带来的影响。研究发现,具有三明治结构电子阻挡层(EBL)的LED比传统LED具有... 在LED中引入了Al0.1Ga0.9N-Al x Ga1-x N-Al0.1Ga0.9N多层电子阻挡层,并讨论结构中插入的势阱深度(即中间层Al x Ga1-x N的Al组分"x")的变化对LED性能带来的影响。研究发现,具有三明治结构电子阻挡层(EBL)的LED比传统LED具有更好的发光特性,并且其性能与电子阻挡层中的势阱深度密切相关。究其原因,一是由于电子阻挡层内部不同程度的晶格失配而引入的极化电场引起了电子阻挡层的有效势垒高度的不同;二是在于电子阻挡层中的势阱所产生的空穴聚集效应也会随着势阱深度的变化而变化。故而使得空穴注入效率和电子阻挡层对电子的限制作用在不同势阱深度的LED样品中有所不同。 展开更多
关键词 发光二极管 插入势阱 电子阻挡层
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FROG方法诊断飞秒脉冲的振幅与相位 被引量:2
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作者 雷亮 吴佳文 +1 位作者 邓莉 林位株 《中山大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第6期128-130,共3页
详细讨论了一种基于二次谐波一频谱分辨光闸法 (简称SHG_FROG方法 )的矩阵迭代算法 ,实现了对飞秒脉冲的振幅和相位的诊断 ,得出其脉冲形状为双曲正割型、相位是时间的三次幂形式。
关键词 飞秒脉冲激光 FROG方法 相位诊断 振幅诊断 矩阵迭代算法 双曲正割型
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稀土粉末Eu∶Y_2O_3的自由感应衰减量子拍
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作者 罗莉 丘志仁 +2 位作者 戴德昌 余向阳 周建英 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期252-256,共5页
稀土固体是重要的激光和光电子材料。目前 ,由于以宽带信号和太赫兹比特数据传输率为特征的信息技术的发展 ,稀土固体材料的相干瞬态动力学过程成为宽带与高速信息光子学的基本物理问题之一。研究了室温下稀土粉末样品Eu3+ ∶Y2 O3自由... 稀土固体是重要的激光和光电子材料。目前 ,由于以宽带信号和太赫兹比特数据传输率为特征的信息技术的发展 ,稀土固体材料的相干瞬态动力学过程成为宽带与高速信息光子学的基本物理问题之一。研究了室温下稀土粉末样品Eu3+ ∶Y2 O3自由感应衰减的相干瞬态光谱 ,这有助于理解有效的光吸收动力学、激发态弛豫、相干能量传递和超短光脉冲在稀土固体中的传播。用一对紫外飞秒相干光脉冲作用于稀土粉末样品Eu3+ ∶Y2 O3,然后监测物质激发态的布居数随两个激发脉冲之间的延时的变化 ,测量到其自由感应衰减量子拍 (FID) ,从拍频周期分析确定了其能级精细结构 ,能级的退相时间长达皮秒量级。理论分析和实验结果符合得很好。对稀土离子的量子干涉的研究 。 展开更多
关键词 稀土离子 量子干涉 自由感应衰减 能级精细结构 退相
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Co_(1-x)S-MnS@CNTs/CNFs的制备及其氧还原电催化性能 被引量:1
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作者 刘芳艳 张倩 +2 位作者 李玥琨 黄丰 王梦晔 《电化学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期301-310,共10页
氧还原反应是燃料电池中重要的阴极反应,但由于动力学迟缓等问题导致其效率低。碳基材料具有导电性高、稳定性好、比表面积大等优点,常被应用于电催化氧还原反应。然而其在电催化氧还原反应中效率较低,对碳基材料进行Co、Mn掺杂有望提... 氧还原反应是燃料电池中重要的阴极反应,但由于动力学迟缓等问题导致其效率低。碳基材料具有导电性高、稳定性好、比表面积大等优点,常被应用于电催化氧还原反应。然而其在电催化氧还原反应中效率较低,对碳基材料进行Co、Mn掺杂有望提高其氧还原效率。本文采用静电纺丝技术制备出含有Co,Mn双金属的碳纳米纤维,经热解和硫化后碳纳米纤维上形成许多包裹Co1-xS和MnS纳米颗粒的碳纳米管(记为Co_(1-x)S-MnS@CNTs/CNFs),垂直生长在碳纳米纤维表面。通过X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、X射线光电子能谱对Co_(1-x)S-MnS@CNTs/CNFs的形貌、结构和组成进行表征,发现仅在Co1-xS和MnS同时存在的情况下碳纳米纤维表面才能生长碳纳米管。小颗粒的MnS为碳纳米管的生成提供成核位点,大颗粒的Co1-xS促进碳纳米管生长,最终形成Co_(1-x)S-MnS@CNTs/CNFs。碳纳米管的形成不仅在金属颗粒表面形成一道屏障,防止其聚集、溶解,而且提高了碳纳米纤维的导电性,使其电催化性能及稳定性得到很大提升。电催化测试证明,Co_(1-x)S-MnS@CNTs/CNFs相较于不含金属的碳纳米纤维(CNFs)及含单金属的硫化锰碳纳米纤维(MnS/CNFs)或硫化钴碳纳米纤维(Co1-xS/CNFs)具有更优异的电催化氧还原(ORR)性能,且在氧还原反应过程中表现出高效的四电子转移。其甲醇耐受性及长期稳定性显著优于商业Pt/C电催化剂。 展开更多
关键词 碳纳米管 碳纳米纤维 硫化锰 硫化钴 电催化 氧还原
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