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激光诱导击穿光谱(Laser-induced breakdown spectroscopy,简称LIBS)作为一种近年来随着激光及光谱学技术的发展而快速兴起的新型光学元素分析技术,具有快速实时、可原位检测及可远程测量等优势,被誉为“未来化学分析之星”。 2012年,美国宇航局(NASA)将LIBS 技术用于火星岩石成分探测,其测量原理是通过一束聚焦后的高能脉冲激光对火星岩石表面进行烧蚀瞬间产生等离子体(一般在微秒甚至纳秒级别),通过光谱仪等光学探测设备对等离子体发射光谱进行探测分析,从而实现火星岩石中元素组成和含量测量
作者开发了一种创新的低温、无需后剥离、种子限制的制造策略以应对这个问题,从而在任意刚性或柔性基底上实现微米或宏观尺度的花状AgBiS2纳米结构的指定图案。由图案化的AgBiS2纳米结构制成的光电导体显示出宽带、灵敏和快速的光响应。
条纹相机的时间分辨率能到几个皮秒,可以拍到万亿分之几秒内的图像,这个时间尺度足以捕捉到化学反应中超快反应过程中的变化。本文梳理了叶志镇院士课题组2024年使用条纹相机在钙钛矿领域取得的研究成果,我们也期待这些走进普通实验室里的国产高端仪器能为科研工作者提供更有利的武器。
卓立汉光推出全新⼀代⾼精度时间相关单光⼦计数TCSPC Plus数采系统DCS900PC-G2,实现低⾄2ps的时间分辨率,同时死时间降低⾄2ns,计时抖动<10ps,可⽀持⾼达500Mcps的瞬时饱和计数率。该数采卡使用在OmniFluo990稳态瞬态荧光光谱仪以及OmniFluo-FLIM 荧光寿命成像显微镜上,与皮秒脉冲激光器联用时,寿命测试下限可达100ps。
全无机CsPbBr3钙钛矿因其较高的光致发光效率和稳定性,近年来成为研究的热点之一。作为CsPbBr3的同素异形体,CsPb2Br5不仅能够发出强绿光,而且在高温、高湿和高压环境下表现出更高的稳定性,因此受到广泛关注。然而,四方相CsPb2Br5被广泛认为是间接带隙半导体,这意味着它通常不具有本征光致发光能力。其发光机制在被发现具有3.35 eV的间接带隙后变得有争议。 西安交通大学耶红刚副教授团队在国际知名期刊The Journal of Physical Chemistry C上发表的题为“Extrinsic Photoluminescence and Resonant Raman Spectra of CsPb2Br5 Microspheres”的研究论文。该文章探讨了CsPb2Br5样品发光机制,结果证实了CsPb2Br5中的绿色发光来自于样品中微量CsPbBr3。
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