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眾所周知,阻礙光伏器件性能提升的一個(gè)重要因素是低于光伏材料帶隙的低能紅外光子無(wú)法被充分利用。對(duì)于硅而言,大于1100 nm的太陽(yáng)光不能被吸收,而這部分占據(jù)太陽(yáng)光光譜能量的20%;對(duì)于帶隙更大的鈣鈦礦而言,不能被利用的太陽(yáng)光顯著增多。因此,若能夠充分吸收這些低能紅外光子并實(shí)現(xiàn)高效轉(zhuǎn)換,將可在現(xiàn)有基礎(chǔ)上顯著提升對(duì)太陽(yáng)能的利用率。為此,窄帶隙紅外光伏材料被視為實(shí)現(xiàn)低能紅外光子利用的關(guān)鍵所在。
近中紅外光廣泛應(yīng)用于光纖通信、醫(yī)療、遙感探測(cè)、說(shuō)環(huán)境監(jiān)控等應(yīng)用領(lǐng)域,高效、穩(wěn)定、緊湊的近中紅外光光源是這些應(yīng)用得以實(shí)施的基礎(chǔ)。
碳納米點(diǎn)(Carbon Nanodots, CDs)與金剛石同是碳家族的重要成員,是一種制備簡(jiǎn)單、光學(xué)性能優(yōu)越、生物相容性好、低毒性等優(yōu)點(diǎn)的發(fā)光材料。近年來(lái)因其優(yōu)異的熒光性能和生物兼容性,從而在在生物醫(yī)學(xué)成像、傳感器、儲(chǔ)能和發(fā)光器件等領(lǐng)域重要的潛在應(yīng)用而引起了人們大量關(guān)注,特別是近年來(lái)有關(guān)室溫磷光的CDs報(bào)道在很大程度上擴(kuò)大了其應(yīng)用前景。碳納米點(diǎn)表面豐富的表面官能團(tuán)和其內(nèi)部的氫鍵相互作用可以穩(wěn)定其三重態(tài),并促進(jìn)載流子的系間竄越,使其表現(xiàn)出優(yōu)異的室溫磷光發(fā)射性能。但由于三重態(tài)激子不穩(wěn)定,在水環(huán)境下容易被自身的分子振動(dòng)和水中的溶解氧消耗掉,因此絕大多數(shù)磷光現(xiàn)象都是在固態(tài)條件下實(shí)現(xiàn)的,而如何在水溶液中實(shí)現(xiàn)磷光發(fā)射仍然面臨艱巨挑戰(zhàn)。
近期,中國(guó)科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所微納光電子功能材料實(shí)驗(yàn)室在3微米激光晶體研究中取得進(jìn)展,研究團(tuán)采用提拉法生長(zhǎng)Ho:CaGdAlO4和Ho,Pr:CaGdAlO4晶體,分析晶體質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、溶質(zhì)分凝與偏振光譜性能。Ho3+的5I6→5I7躍遷呈寬帶熒光特性,發(fā)射波長(zhǎng)從2750nm延伸至3000nm,為中紅外超短脈沖的產(chǎn)生提供頻譜保障。
基于高光通量VPH光譜儀的拉曼光譜系統(tǒng),可以快速獲得烷烴類和非烷烴類氣體信息,實(shí)時(shí)在線分析鉆井中的氣體成分和相關(guān)含量來(lái)分析油氣層的位置和儲(chǔ)量。
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