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991.
InP纳米颗粒的超快动力学和光学非线性 总被引:3,自引:0,他引:3
通过飞秒泵浦-探测方法测量了波长为800 nm时InP半导体纳米颗粒激发态的瞬态动力学过程。观察到一个快速的光致漂白建立和一个漂白的恢复过程,分析饱和吸收的来源可能是带填充效应引起跃迁的饱和吸收。对于漂白恢复中的快过程是由于自由载流子的弛豫,而慢成分是由于光激发载流子在很短的时间内受陷于表面态形成的限域载流子的弛豫。通过飞秒光克尔效应(OKE)方法测量材料的超快非线性响应曲线,计算了材料的光学三阶非线性极化率,分析了非线性的来源。 相似文献
992.
MEH-PPV/CdSe纳米复合器件的光电导特性的研究 总被引:2,自引:2,他引:0
以CdO和Se粉作为前驱物,在TOPO/TOP有机体系中制备了CdSe纳米晶,将其与聚合物MEH-PPV复合制备了复合光电导器件,研究了它的光电导特性,并将其与单层MEH-PPV光电导器件的特性进行了比较。结果发现纳米复合光电导器件的光电流响应光谱的2个峰的位置基本上与MEH-PPV和CdSe纳米晶的吸收峰的位置相对应,这说明CdSe纳米晶和聚合物MEH-PPV的吸收对光电流都有贡献,主要是由于CdSe纳米晶和MEH-PPV界面处的激子离化和电荷转移造成的。而且复合器件的光电流较单层有所增强,且MEH-PPV器件光谱的响应范围更宽。 相似文献
993.
为了提高容性耦合等离子体源的等离子体密度,采用空心电极来代替传统平板电极进行放电。本文采用流体力学模型对容性耦合空心电极放电进行建模仿真,研究不同空心电极的孔隙结构、放电电压及极板间距下,空心电极对容性耦合等离子体放电特性,特别是对等离子体密度的影响。结果表明,采用传统平板电极放电得到的等离子体密度仅为1.86×1015m-3;当采用倒梯形孔隙结构空心电极进行放电时,空心阴极效应被抑制,等离子体密度仅有少量增长;采用矩形或梯形孔隙结构的空心电极进行放电时,孔隙下方的等离子体密度显著提高,达到2.37×1015m-3以上。研究还发现,随着放电电压从50 V增至125 V,空心阴极效应和静电边缘效应都显著增强,放电中心处的电子密度从4.76×1014m-3迅速增加到3.98×1015m-3,但等离子体密度在径向分布上出现两个明显的峰值,导致均匀性变差。随着极板间距的增加,等离子体密度显著提高,等离子体均匀性受扩散效应的影响得到明显改善。 相似文献
994.
995.
996.
研究了三价饵离子配合物在近红外区段的电致及光致发光特性。采用双层电致发光器件获得了饵离子位于1530nm的光发射,并通过改进后的三层结构器件的红外发射明显提高,首次获得了Er(DBM)3bath在977nm和1530nm的发射。总结不同电流密度下的系发射光谱强度变化规律,发现随电流密度增大,虽然光谱强度的增长呈近似线性,但相对效率却在急剧下降,对这一现象做了这初步讨论。器件在可见区有发光,其来源归结为激基复合物的发射。 相似文献
997.
The spectrum of the micromaser injected with Λ-type three-level atoms is studied. The spectrum has a Lorentzian lineshape and its central frequency has a shift. The effects of various parameters (for example, the atomic center-of-mass velocity, the cavity-length, the one-photon detuning, the ratio of the atomic injection rate to the cavity decay rate and the number of thermal photons) on the linewidth and the frequency shift are examined. The spectrum shows very different features in different velocity regimes, i.e., in the fast-atom regime, in the intermediate-velocity-atom regime, and in the slow-atom regime. 相似文献
998.
自行车急刹车时的力学现象与分析 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对自行车急刹车时出现的力学现象进行理论分析,得出了自行车便于控制的一些方法。 相似文献
999.
反尖晶石LiNiVO4的湿法低温合成 总被引:1,自引:0,他引:1
LixMn2O4正尖晶石化合物作为锂离子电池正极材料,由于其具有三维网络隧道结构而使电池呈现充放电电压高、 比容量大、 循环性能好和立方结构稳定等特点.Tarascon[1]认为,在LiMn2O4中若阳离子混合度越大,进入16d位置的Li+越多,Li+从16d位置移出将会使电池电压升高.但由于LixMn2O4中阳离子混合度不超过10%,因而限制了该材料的高电位及高电位峰的容量.反尖晶石化合物LiNiVO4的阳离子混合度可达到100%,因而会具有更高的电位(vs.Li). 相似文献
1000.
铅镧和铅钐合金在硫酸溶液中生长的阳极膜性质的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
应用交流伏安法和线性电位扫描法研究了Pb ,Pb 1.0at%La和Pb 1.0at%Sm电极在硫酸溶液中以 0 .9V(vs .Hg/Hg2 SO4 )生长的阳极Pb(Ⅱ )膜增长率和膜的阻抗实部变化 ,并采用循环伏安法研究了它们在 0 .6~ 1.6V(vs.Hg/Hg2 SO4 )间的循环伏安特性 ,结果表明 :在铅中添加Sm有利于抑制铅的阳极腐蚀和降低阳极Pb(Ⅱ )膜的阻抗 ,La亦可降低阳极Pb(Ⅱ )膜的阻抗 ,但其作用不如Sm明显 相似文献