Разделы презентаций


Физическое материаловедение Спектроскопия с временным разрешением

Содержание

Кинетика затухания люминесценцииКинетика люминесценции (ее нарастание и затухание при включении и выключении возбуждения) дает информацию о процессах, которые происходят между поглощением и излучением.В простейшем случае кинетика определяется вероятностями излучательных и безызлучательных

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Физическое материаловедение
Спектроскопия с временным разрешением

Физическое материаловедениеСпектроскопия с временным разрешением

Слайд 2Кинетика затухания люминесценции
Кинетика люминесценции (ее нарастание и затухание при включении

и выключении возбуждения) дает информацию о процессах, которые происходят между

поглощением и излучением.

В простейшем случае кинетика определяется вероятностями излучательных и безызлучательных переходов из возбужденного состояния в основное.

В случае мономолекулярной кинетики изменение концентрации возбужденных центров за время dt может быть записано как
dn/dt = - αn
n – концентрация центров свечения в момент времени t ,
α – вероятность девозбуждения центра за единицу времени.
После интегрирования получим
n = nt exp(- αt)
nt – число возбужденных центров в момент выключения возбуждения
Интенсивность люминесценции I
I = αl n = αl nt exp(- αt) = I0 exp(- αt) = I0 exp (-t/τ)
αl – вероятность девозбуждения с испусканием кванта люминесценции,
I0 – начальная интенсивность люминесценции,
τ – характерное время затухания, за которое интенсивность люминесценции уменьшается в е раз

Кинетика затухания люминесценцииКинетика люминесценции (ее нарастание и затухание при включении и выключении возбуждения) дает информацию о процессах,

Слайд 3Случай бимолекулярной кинетики
Закон затухания в случае «бимолекулярной люминесценции»,
то есть такого

свечения, при котором любой из ионизированных центров может излучательно рекомбинировать

с любым из свободных электронов:
dn/dt = -pn2
p – коэффициент рекомбинации,
pn – вероятность рекомбинации в единицу времени.
После интегрирования получаем формулу, описывающую изменение числа ионизированных центров:
n = nt /(1 + pntt)
Затухание люминесценции (послесвечение) описывается выражением:
I = - dn/dt = pn2
Если принять интенсивность в начальный момент времени I0
I0 = p nt2
Тогда ход кривой затухания описывается гиперболическим законом:
I = I0/(1 + pntt)2

В случае бимолекулярного процесса длительность послесвечения определяется условно.
Послесвечение в этом случае описывается прямой в координатах I-1/2 t

Случай бимолекулярной кинетикиЗакон затухания в случае «бимолекулярной люминесценции»,то есть такого свечения, при котором любой из ионизированных центров

Слайд 4HAMAMATSU
Спектроскопия с временным разрешением

HAMAMATSUСпектроскопия с временным разрешением

Слайд 5HAMAMATSU

HAMAMATSU

Слайд 6Время-коррелированный счет фотонов

Время-коррелированный счет фотонов

Слайд 7Схема время-коррелированного счета фотонов
HAMAMATSU
CFD – constant fraction discriminator
TAC – time-to

amplitude converter
MCF – multichannel pulse height analyzer
Time-correlated photon counting

Схема время-коррелированного счета фотоновHAMAMATSUCFD – constant fraction discriminatorTAC – time-to amplitude converterMCF – multichannel pulse height analyzerTime-correlated

Слайд 8Пример кривой затухания раствора
HAMAMATSU

Пример кривой затухания раствораHAMAMATSU

Слайд 9Техника временных окон
А.Н. Огурцов
Диссертация «Электронные возбуждения в криокристаллах: локализация и

элементарные неупругие процессы»

Техника временных оконА.Н. ОгурцовДиссертация «Электронные возбуждения в криокристаллах: локализация и элементарные неупругие процессы»

Слайд 10Кривые затухания и спектры, измеренные в разных временных окнах
Кривые затухания

экситонной люминесценции совершенных (1) и дефектных образцов (2)
Спектры выхода

фотонов, снятые во временном окне W2 на длинах волн, соответствующих энергиям hν1 hν2 hν3 hν4

hν2 – энергия свободных экситонов

Кривые затухания и спектры, измеренные в разных временных окнахКривые затухания экситонной люминесценции совершенных (1) и дефектных образцов

Слайд 11Спектры фотолюминесценции твердого неона, измеренные в разных временных окнах
W. Laash

et al, Phys. Stat Sol (b) 158 (1990) 753

Спектры фотолюминесценции твердого неона, измеренные в разных временных окнахW. Laash et al, Phys. Stat Sol (b) 158

Слайд 12K.S. Song, R.T. Williams
Self-Trapped Excitons, Springer-Verlag, Berlin, 1996.
Time-resolved luminescence of

Noble-Gas Solids

K.S. Song, R.T. WilliamsSelf-Trapped Excitons, Springer-Verlag, Berlin, 1996.Time-resolved luminescence of Noble-Gas Solids

Слайд 13Схема для регистрации время-разрешённых спектров фосфоресценции: 1 – лазер, 2

– прозрачная кварцевая пластина, 3 – зеркало, 4 – образец,

5 – криостат, 6 – линзы, 7 – спектрофотометр, 8 – 1й счетчик, 9 – 16й счетчик, 10 – формитрователь импульсов, 11 – контроллер, С1-75 – скоростной осциллограф, Г5-60 - генератор импульсов.

Установка для измерения спектров с временным разрешением

Схема для регистрации время-разрешённых спектров фосфоресценции: 1 – лазер, 2 – прозрачная кварцевая пластина, 3 – зеркало,

Слайд 141.6 К
Время-разрешенные спектры
Ортобромбензофенон
Буравцева Л.М.
Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона»

1.6 КВремя-разрешенные спектрыОртобромбензофенонБуравцева Л.М.Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона»

Слайд 15Идентификация полос
1 – Еloc, 3 – Eglob, 4 – вибронное

повторение полосы 1

Идентификация полос1 – Еloc, 3 – Eglob, 4 – вибронное повторение полосы 1

Слайд 16Кинетика затухания
Буравцева Л.М.
Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона»
1,6 К

Кинетика затуханияБуравцева Л.М.Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона» 1,6 К

Слайд 1752 К
Время-разрешенные спектры и кинетика
Буравцева Л.М.
Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного

ортобромбензофенона»
Континуум – эксимерное излучение

52 КВремя-разрешенные спектры и кинетикаБуравцева Л.М.Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона» Континуум – эксимерное излучение

Слайд 18Временные характеристики
Буравцева Л.М.
Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона»
52 К
τcr

– время безызлучательного перехода из локального минимума в глобальный
N –

заселенность локального минимума, n – глобального
Временные характеристикиБуравцева Л.М.Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона» 52 Кτcr – время безызлучательного перехода из локального минимума

Слайд 19Время-разрешенные спектры стеклообразного ортобромбензофенона
Буравцева Л.М.
Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона»


τ2 – эксимерное свечение,
τ1 – мономерное свечение
В спектре присутствует

эксимерное свечение и компонента, отвечающая переходу из глобального минимума

Кинетика затухания интегральной интенсивности

Время-разрешенные спектры стеклообразного ортобромбензофенонаБуравцева Л.М.Диссертация «Фосфоресценция кристаллического и стеклообразного ортобромбензофенона» τ2 – эксимерное свечение, τ1 – мономерное

Слайд 20Время-разрешенные спектры стеклообразного ортобромбензофенона
95 К

Время-разрешенные спектры стеклообразного ортобромбензофенона95 К

Слайд 21Литература:
1. М.Д. Галанин. Люминесценция молекул и кристаллов. М., 1999.
2.

В. М. Агранович, М. Д. Галанин, Перенос энергии электронного возбуждения

в конденсированных средах, М., 1978.
3. В. В. Антонов - Романовекий, Кинетика фотолюминесценции кристаллофосфоров, М., 1966.
4. О.С. Пышкин, Л.М. Буравцева, В.Н. Баумер, Р.В. Ромашкин, М.А. Стржемечный, Д.И. Злоба, ФНТ, 35 (2009) 739.
Литература:1. М.Д. Галанин. Люминесценция молекул и кристаллов. М., 1999. 2. В. М. Агранович, М. Д. Галанин, Перенос

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика