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有机发光分子/LDH复合薄膜的TTA-UC发光性能及其在LSC中的应用

发布时间:2021-12-10 23:00
  发光太阳能聚光器(LSC)是利用发光材料及平面波导的聚光效应来转化太阳光,进行光电转换的新型光功能器件。其中,发光材料的发光性能和光热稳定性是决定LSC性能的关键。本课题利用层状复合氢氧化物(LDHs)的可插层组装及紫外光热稳定性,将有机发光分子DPA/RUB/DPA&PDOEP引入LDHs层间,构筑了 LDHs基于有机发光分子共组装复合薄膜体系。制备的有机发光分子/LDH复合超薄膜采用胶束组装这一新型组装方法,实现了三线态-三线态湮灭上转换(TTA-UC)的固载薄膜化。此复合薄膜能够实现从近红外到可见光的上转换,并且具有较好的光稳定性,实现了有机荧光分子/LDH复合薄膜用于LSC的器械化。主要工作内容:1.研究了 DPA溶液和RUB溶液的发光性能,探索了分子内的TTA-UC上转换原理。选择长波长低强度的氙灯激发,二者均能够出现其特征发光峰。对于DPA溶液,使用670nm的激发波长能够获得435nm的发射峰;对于RUB溶液,使用830nm激发能够获得550nm的发射峰;探索了此现象的成因。对比了 DPA@ PTBEM、RUB@PTBEM、DPA@PVK、RUB@PVK溶液的发光... 

【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

有机发光分子/LDH复合薄膜的TTA-UC发光性能及其在LSC中的应用


图1-1双分子三重态-三重态湮灭上转换(TTA-UC)过程示意图??

示意图,三重态,单分子,猝灭


ES1的能量;那么该分子就可能实现TTA-UC效应。关于单个分子的TTA-UC效??应并没有研宄实例,本论文根据关于TTA-UC三重态光敏剂和受体的双分子体系??分子研宄而提出的一种猜想,如下图1-2所示,本课题为此种猜想进行研宄探索,??如下所示。??Si???S1?? ̄?、tta??j?^Emission??Excitation?1?:蒙’??嘗-??图1.2单个分子三重态-三重态湮灭上转换(TTA-UC)过程示意图??图1-2单分子三重态猝灭上转换(TTA-UC)过程的示意图??Figure?1-2?Schematic?diagram?of?single?molecule?triplet-?triplet?quench?upconversion??(TTA-UC)?process??1.3.3?TTA-UC的应用研究??TTA-UC因为其具有长波长激发得到短波长发射这种特殊的发光性质,在许??多领域像敏化太阳能电池、光催化(如光解水制氢)和生物成像上具有非常大的??应用价值[6()]。??利用某些材料使用长波长低能量就能激发,能够在生物成像中得到广泛的应??6??

衍射图,衍射图,插层,粉体


图2-1?a):碳酸根插层的Mg?Al-LDH粉体的XRD衍射图

【参考文献】:
期刊论文
[1]层状复合金属氢氧化物纳米复合薄膜的层层组装[J]. 张平,陆军,段雪.  科学通报. 2015(35)
[2]四苯基卟啉钯(II)/9,10-二苯基蒽弱光上转换体系的介质效应[J]. 王晶晶,周立伟,梁作芹,王筱梅.  苏州科技学院学报(工程技术版). 2015(03)
[3]层层自组装技术应用研究进展[J]. 杨耀彬,苏丽娜,王婀娜.  化学世界. 2014(10)
[4]三重态-三重态湮灭上转换的研究进展[J]. 伍晚花,郭颂,赵建章.  中国科学:化学. 2012(10)
[5]有机小分子发光材料的研究[J]. 杨定宇,蒋孟衡,涂小强.  化工新型材料. 2007(11)



本文编号:3533552

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