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News Center閃光光解系統(tǒng)是一種通過短時(shí)間、高能量的光脈沖來激發(fā)和分解化學(xué)物質(zhì)的技術(shù)。通常采用閃光燈、激光或其他形式的高強(qiáng)度光源,通過短時(shí)間內(nèi)釋放強(qiáng)光能,將物質(zhì)激發(fā)至激發(fā)態(tài)或離解態(tài),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物質(zhì)的有效分解或反應(yīng)。光解技術(shù)已經(jīng)在很多領(lǐng)域取得了應(yīng)用成果,尤其是在水處理、污染物降解、能源轉(zhuǎn)化以及化學(xué)合成等方面,因其高效、節(jié)能、環(huán)保的特點(diǎn),正受到越來越多的關(guān)注。閃光光解系統(tǒng)的核心原理是基于光的激發(fā)效應(yīng),具體過程如下:1.閃光光源的激發(fā)作用:利用閃光燈、激光或強(qiáng)光源在短時(shí)間內(nèi)釋放大量光能,這些光能...
超快陰影泵浦探測(cè)系統(tǒng)通常用于研究快速動(dòng)態(tài)過程,諸如分子振動(dòng)、材料表面反應(yīng)、電子轉(zhuǎn)移等現(xiàn)象。為了準(zhǔn)確捕捉和解析這些快速的現(xiàn)象,系統(tǒng)的時(shí)間分辨率、空間分辨率和探測(cè)靈敏度都達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。校準(zhǔn)是確保這些要求得以實(shí)現(xiàn)的前提。校準(zhǔn)涉及確保激光源、探測(cè)器、延遲系統(tǒng)等設(shè)備在系統(tǒng)中保持精確的工作狀態(tài)。通過校準(zhǔn),可以消除或減小由系統(tǒng)誤差引起的影響,從而獲得更加可靠和準(zhǔn)確的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。超快陰影泵浦探測(cè)系統(tǒng)的校準(zhǔn)通常包括以下幾個(gè)主要步驟:時(shí)間對(duì)準(zhǔn)、光路對(duì)準(zhǔn)、探測(cè)器校準(zhǔn)、延遲系統(tǒng)校準(zhǔn)、系統(tǒng)靈敏度校準(zhǔn)。1....
超快熒光光譜系統(tǒng)通常結(jié)合激光脈沖激發(fā)、時(shí)間分辨熒光計(jì)數(shù)和高靈敏度探測(cè)器,通過精確的時(shí)間同步控制,捕捉熒光的發(fā)射動(dòng)態(tài)過程。該系統(tǒng)能夠以超高時(shí)間分辨率跟蹤分子內(nèi)能量傳遞、電子躍遷、振動(dòng)弛豫等過程,為分子動(dòng)力學(xué)研究提供豐富的數(shù)據(jù)。具有以下優(yōu)勢(shì):1.高時(shí)間分辨率傳統(tǒng)的熒光光譜技術(shù)通常只能提供毫秒到微秒級(jí)別的時(shí)間信息,而超快熒光光譜能夠提供皮秒到飛秒級(jí)別的時(shí)間分辨率,甚至在一些系統(tǒng)中,時(shí)間分辨率可達(dá)到阿秒級(jí)別。這使得研究人員能夠追蹤到許多快速動(dòng)態(tài)過程,例如分子間的能量轉(zhuǎn)移、電子躍遷、振...
2024年12月12日,第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)知名媒體與研究機(jī)構(gòu)——“行家說三代半”主辦的“2024行家極光獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮在深圳隆重舉行。本次年會(huì)聚集了包括英飛凌、羅姆半導(dǎo)體、天科合達(dá)、天岳先進(jìn)、南沙晶圓、意法半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)知名廠商。創(chuàng)銳光譜CEO陳博士在本次年會(huì)上分享了《SiC位錯(cuò)無損檢測(cè)技術(shù)助力缺陷演化及追蹤研究》的研究成果,并憑借其卓越的技術(shù)實(shí)力以及無損位錯(cuò)檢測(cè)技術(shù)的創(chuàng)新能力,獲得2024年度優(yōu)秀產(chǎn)品獎(jiǎng)?!澳甓葍?yōu)秀產(chǎn)品”聚焦國內(nèi)SiC&GaN企業(yè)的多項(xiàng)研發(fā)成果,涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下...
在QLED、MicroLED等前沿發(fā)光器件的研究進(jìn)程中,一個(gè)顯著的矛盾日益明顯:器件性能持續(xù)迅猛提升,然而其工作機(jī)制的研究卻明顯滯后。當(dāng)前,效率損失被廣泛認(rèn)定與電子和空穴注入量子點(diǎn)層的不平衡狀態(tài)緊密相關(guān),而這種不平衡又與注入載流子的動(dòng)態(tài)行為有著千絲萬縷的聯(lián)系。所以,從電子和空穴注入動(dòng)力學(xué)的維度深入剖析發(fā)光器件的工作機(jī)制已然成為亟待解決的難題。然而,現(xiàn)有的瞬態(tài)技術(shù)卻存在著諸多難以忽視的缺陷。以QLED量子點(diǎn)發(fā)光器件為例,時(shí)間分辨電致發(fā)光(TREL)僅僅能夠反映量子點(diǎn)中激子的演變...
飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像結(jié)合了飛秒時(shí)間分辨和顯微成像技術(shù),具有較高的時(shí)間分辨率和空間分辨率,通過測(cè)量樣品吸收光譜的變化,能夠捕捉和分析分子、材料在超快時(shí)間尺度下的動(dòng)態(tài)過程。飛秒激光脈沖(通常為幾個(gè)飛秒到幾十個(gè)飛秒的脈寬)能夠激發(fā)樣品中的電子、分子或原子系統(tǒng),激發(fā)態(tài)的形成會(huì)改變樣品的吸收特性,這種變化隨著時(shí)間的推移而衰減。通過精確的時(shí)間門控技術(shù),能夠獲取到這一過程的詳細(xì)信息,從而為科研人員提供關(guān)于樣品動(dòng)態(tài)演化的全面數(shù)據(jù)。飛秒瞬態(tài)吸收顯微成像在多個(gè)研究領(lǐng)域都得到了廣泛應(yīng)用,特別是在化...
超快瞬態(tài)吸收顯微成像是一種結(jié)合了超短脈沖激光技術(shù)和顯微成像系統(tǒng)的前沿技術(shù)。它通過發(fā)射超短脈沖激光,激發(fā)樣品,并利用不同時(shí)間延遲的探測(cè)光來記錄樣品在激發(fā)后瞬時(shí)吸收變化。這些吸收變化反映了樣品中電子、分子或材料內(nèi)部狀態(tài)的瞬態(tài)演化過程。能夠在空間尺度上獲得精確的成像信息,因此能夠在微觀層面上捕捉到化學(xué)反應(yīng)、分子運(yùn)動(dòng)、材料相變等高速現(xiàn)象的細(xì)節(jié)。它不僅能夠提供納米級(jí)的空間分辨率,還能夠通過超短脈沖激光提供飛秒級(jí)甚至皮秒級(jí)的時(shí)間分辨率。這意味著,它可以精確地追蹤樣品中快速發(fā)生的瞬態(tài)過程,...
隨著激光技術(shù)的快速發(fā)展,飛秒激光技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到各個(gè)科研領(lǐng)域,尤其在材料科學(xué)、化學(xué)和物理學(xué)等領(lǐng)域中,飛秒瞬態(tài)吸收光譜(FTAS)已經(jīng)成為研究光與物質(zhì)相互作用的重要工具。作為一種時(shí)域分辨的光譜技術(shù),能夠以飛秒級(jí)別的時(shí)間分辨率捕捉分子或材料在激發(fā)態(tài)與基態(tài)之間的快速轉(zhuǎn)變過程。飛秒瞬態(tài)吸收光譜是一種利用超短激光脈沖(通常為飛秒級(jí)脈沖)來激發(fā)樣品,并通過測(cè)量樣品在激發(fā)后不同時(shí)間點(diǎn)的吸收光譜變化來獲得瞬態(tài)過程信息的技術(shù)。其核心原理基于時(shí)間分辨光譜學(xué),能夠揭示分子或材料在短時(shí)間內(nèi)的光動(dòng)...