【摘 要】
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该论文采用超快速激光光谱学方法,探究了金刚石纳米晶的发光特性,发现其荧光的衰减是一个皮秒量级的超快单指数过程,有别于在同样条件下得到的微米和块体金刚石晶体的较长寿
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该论文采用超快速激光光谱学方法,探究了金刚石纳米晶的发光特性,发现其荧光的衰减是一个皮秒量级的超快单指数过程,有别于在同样条件下得到的微米和块体金刚石晶体的较长寿命的荧光发射,同时还探测到纳米晶金刚石的发射光谱随入射光增强而产生红移的现象,针对这些实验结果,提出了表面态能级理论模型,据此对发光动力学过程给出了一致、合理的解释.为了进一步验证表面态能级理论模型,该文设计了不同粒径的ZnO纳米晶颗粒的超快光谱实验.在与金刚石纳米晶粉末相同的实验条件下,得到ZnO纳米晶颗粒的超快发射荧光中心波长随粒径的减小而红移,同时荧光的寿命也随之缩短.表面态能级理论模型在该实验中得到进一步证实,初步显示了该理论模型对于宽带隙半导体纳米材料的普适性.基于对金刚石晶纳米粉末工作完整性的考虑,论文继续给出了纳米晶金刚石粉末的超快发射实验新现象,包括激发光强度依赖实验、不同光子能量激发实验,以及石英片组合处理的对比实验等,实验结果中发现具有一定规律性的经验结果.
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