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有機(jī)發(fā)光分子/LDH復(fù)合薄膜的TTA-UC發(fā)光性能及其在LSC中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2021-12-10 23:00
  發(fā)光太陽(yáng)能聚光器(LSC)是利用發(fā)光材料及平面波導(dǎo)的聚光效應(yīng)來(lái)轉(zhuǎn)化太陽(yáng)光,進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換的新型光功能器件。其中,發(fā)光材料的發(fā)光性能和光熱穩(wěn)定性是決定LSC性能的關(guān)鍵。本課題利用層狀復(fù)合氫氧化物(LDHs)的可插層組裝及紫外光熱穩(wěn)定性,將有機(jī)發(fā)光分子DPA/RUB/DPA&PDOEP引入LDHs層間,構(gòu)筑了 LDHs基于有機(jī)發(fā)光分子共組裝復(fù)合薄膜體系。制備的有機(jī)發(fā)光分子/LDH復(fù)合超薄膜采用膠束組裝這一新型組裝方法,實(shí)現(xiàn)了三線態(tài)-三線態(tài)湮滅上轉(zhuǎn)換(TTA-UC)的固載薄膜化。此復(fù)合薄膜能夠?qū)崿F(xiàn)從近紅外到可見(jiàn)光的上轉(zhuǎn)換,并且具有較好的光穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了有機(jī)熒光分子/LDH復(fù)合薄膜用于LSC的器械化。主要工作內(nèi)容:1.研究了 DPA溶液和RUB溶液的發(fā)光性能,探索了分子內(nèi)的TTA-UC上轉(zhuǎn)換原理。選擇長(zhǎng)波長(zhǎng)低強(qiáng)度的氙燈激發(fā),二者均能夠出現(xiàn)其特征發(fā)光峰。對(duì)于DPA溶液,使用670nm的激發(fā)波長(zhǎng)能夠獲得435nm的發(fā)射峰;對(duì)于RUB溶液,使用830nm激發(fā)能夠獲得550nm的發(fā)射峰;探索了此現(xiàn)象的成因。對(duì)比了 DPA@ PTBEM、RUB@PTBEM、DPA@PVK、RUB@PVK溶液的發(fā)光... 

【文章來(lái)源】:北京化工大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

有機(jī)發(fā)光分子/LDH復(fù)合薄膜的TTA-UC發(fā)光性能及其在LSC中的應(yīng)用


圖1-1雙分子三重態(tài)-三重態(tài)湮滅上轉(zhuǎn)換(TTA-UC)過(guò)程示意圖??

示意圖,三重態(tài),單分子,猝滅


ES1的能量;那么該分子就可能實(shí)現(xiàn)TTA-UC效應(yīng)。關(guān)于單個(gè)分子的TTA-UC效??應(yīng)并沒(méi)有研宄實(shí)例,本論文根據(jù)關(guān)于TTA-UC三重態(tài)光敏劑和受體的雙分子體系??分子研宄而提出的一種猜想,如下圖1-2所示,本課題為此種猜想進(jìn)行研宄探索,??如下所示。??Si???S1?? ̄?、tta??j?^Emission??Excitation?1?:蒙’??嘗-??圖1.2單個(gè)分子三重態(tài)-三重態(tài)湮滅上轉(zhuǎn)換(TTA-UC)過(guò)程示意圖??圖1-2單分子三重態(tài)猝滅上轉(zhuǎn)換(TTA-UC)過(guò)程的示意圖??Figure?1-2?Schematic?diagram?of?single?molecule?triplet-?triplet?quench?upconversion??(TTA-UC)?process??1.3.3?TTA-UC的應(yīng)用研究??TTA-UC因?yàn)槠渚哂虚L(zhǎng)波長(zhǎng)激發(fā)得到短波長(zhǎng)發(fā)射這種特殊的發(fā)光性質(zhì),在許??多領(lǐng)域像敏化太陽(yáng)能電池、光催化(如光解水制氫)和生物成像上具有非常大的??應(yīng)用價(jià)值[6()]。??利用某些材料使用長(zhǎng)波長(zhǎng)低能量就能激發(fā),能夠在生物成像中得到廣泛的應(yīng)??6??

衍射圖,衍射圖,插層,粉體


圖2-1?a):碳酸根插層的Mg?Al-LDH粉體的XRD衍射圖

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3533552

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