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Omni-iLamp-TA

Omni-iLamp-TA飛秒瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)

Omni-iLamp-TA 飛秒瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)用于研究光電材料、光電器件,有機(jī)太陽(yáng)能電池等激發(fā)態(tài)光譜和動(dòng)力學(xué),是在超快時(shí)間尺度上研究物理和化學(xué)材料體系中各種動(dòng)力學(xué)過(guò)程的有效工具, 用于能源材料、納米材料、有機(jī)分子材料的光化學(xué)過(guò)程更深層次的探 究和論證。
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Omni-iLamp-TA 飛秒瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)用于研究光電材料、光電器件,有機(jī)太陽(yáng)能電池等激發(fā)態(tài)光譜和動(dòng)力學(xué),是在超快時(shí)間尺度上研究物理和化學(xué)材料體系中各種動(dòng)力學(xué)過(guò)程的有效工具, 用于能源材料、納米材料、有機(jī)分子材料的光化學(xué)過(guò)程更深層次的探究和論證。
 
泵浦- 探測(cè)原理
 
光是調(diào)控和測(cè)量分子能級(jí)躍遷的重要手段,分子受光激發(fā)以后發(fā)生能級(jí)躍遷,這伴隨著分子基態(tài)和激發(fā)態(tài)布局?jǐn)?shù)的變化,從而會(huì)引起分子或材料系統(tǒng)對(duì)光的吸收或發(fā)射發(fā)生變化。泵浦-探測(cè)技術(shù)通過(guò)一束脈沖光激發(fā)樣品,用于發(fā)生能級(jí)躍遷,再利用一束脈沖光對(duì)激發(fā)態(tài)進(jìn)行探測(cè),連續(xù)調(diào)節(jié)激發(fā)光脈沖和探測(cè)光脈沖的時(shí)間延遲,能夠得到激發(fā)態(tài)隨時(shí)間變化的動(dòng)力學(xué)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)對(duì)激發(fā)態(tài)弛豫過(guò)程的監(jiān)測(cè)。

泵浦- 探測(cè)能級(jí)躍遷示意圖

 
飛秒瞬態(tài)吸收系統(tǒng)
 
飛秒瞬態(tài)吸收光譜是一種在飛秒時(shí)間尺度上的時(shí)間分辨泵浦-探測(cè)(pump-probe)技術(shù),因其時(shí)間尺度較短,該方法可以用于探測(cè)電子激發(fā)態(tài)的大部分信息,包括能量轉(zhuǎn)移、電子轉(zhuǎn)移、弛豫以及異構(gòu)化等研究。該技術(shù)手段主要是先用一束泵浦光產(chǎn)生激發(fā)態(tài),再用另一束寬光譜范圍的探測(cè)光對(duì)瞬態(tài)中間物種吸光度進(jìn)行光譜測(cè)量,能夠同時(shí)在超快時(shí)間和光譜維度對(duì)激發(fā)態(tài)動(dòng)力學(xué)進(jìn)行測(cè)量。
飛秒激光器作為系統(tǒng)光源并分為兩路,其中一束作為泵浦光將樣品從基態(tài)激發(fā)到激發(fā)態(tài),另外一束光進(jìn)入白光發(fā)生器生成超連續(xù)白光作為瞬態(tài)吸收的探測(cè)光。通過(guò)測(cè)試有以及無(wú)激發(fā)光材料吸光度的變化得到瞬態(tài)吸收信號(hào)。測(cè)量原理上,為了提前信噪比,減小探測(cè)光抖動(dòng)造成的假信號(hào),可以將探測(cè)光分為兩路,一路作為probe光,另一路作為reference光。同時(shí)還需要排除背景信號(hào)和熒光信號(hào)對(duì)瞬態(tài)吸收信號(hào)的影響。
 
 
材料因外光電效應(yīng)產(chǎn)生能級(jí)躍遷主要發(fā)生在飛秒時(shí)間,這個(gè)過(guò)程伴隨著隨后的激發(fā)態(tài)弛豫,如電子或空間的復(fù)合在隨后發(fā)生,這些過(guò)程主要在皮秒、納秒時(shí)間時(shí)間尺度。對(duì)于很多半導(dǎo)體材料,由于內(nèi)部往往存在缺陷態(tài),還伴隨缺陷態(tài)參與的更慢的時(shí)間尺度,包括微秒、毫秒等時(shí)間尺度。飛秒瞬態(tài)吸收光譜可以得到飛秒-納秒時(shí)間范圍內(nèi)的激發(fā)態(tài)動(dòng)力學(xué)過(guò)程,是研究材料或有機(jī)分子中超快化學(xué)、物理過(guò)程的有力工具。
 


泵浦-探測(cè)原理


不同時(shí)間延遲(t)下獲取的瞬態(tài)吸收光譜
飛秒瞬態(tài)吸收光譜應(yīng)用
 
作為超快光譜技術(shù)之一, 飛秒瞬態(tài)吸收光譜技術(shù)是重要的超快動(dòng)力學(xué)研究手段,不僅可以探究分子的動(dòng)力學(xué)過(guò)程, 還可以對(duì)一些表觀層面的現(xiàn)象進(jìn)行更加深入的理解和闡釋。目前已廣泛應(yīng)用于生物、物理、化學(xué)、材料等方面的研究。例如新型納米材料的光電轉(zhuǎn)化機(jī)制、光合作用的研究、DNA光損傷機(jī)制、光致變色反應(yīng)等研究。

實(shí)測(cè)案例—光生載流子轉(zhuǎn)移和復(fù)合過(guò)程研究
 
鈣鈦礦MOFs 材料中的有機(jī)金屬骨架可提高鈣鈦礦納米晶的穩(wěn)定性,應(yīng)用于更亮和更穩(wěn)定的LED 器件, 瞬態(tài)吸收光譜可以對(duì)其進(jìn)行光物理過(guò)程的研究。下圖為一種MOFs 穩(wěn)定的鈣鈦礦納米晶的瞬態(tài)吸收光譜圖。可以看到位于500nm 的瞬態(tài)吸收峰以及位于530nm 的基態(tài)漂白峰。從動(dòng)力學(xué)上看,瞬態(tài)吸收峰具有更快的壽命(0-0.5ps),與熱激子弛豫有關(guān)。而基態(tài)漂白峰壽命較長(zhǎng)(1.3ns),可歸咎于本征態(tài)的激子衰減時(shí)間。
技術(shù)參數(shù)
 

名稱

參數(shù)

飛秒光源

中心波長(zhǎng)1030±3 nm,平均功率20 W,重頻0.1-1 MHz,脈沖寬度500f 或100fs,穩(wěn)定性0.8% RMS,光斑發(fā)散角1 mrad,光束指向8.4 urad,消光比20 db

時(shí)間延遲模塊

探測(cè)時(shí)間窗口4 ns 或8ns

探測(cè)光譜范圍

300-500nm; 380-600nm; 500-1000nm; 900-1600nm

光譜分辨率

2nm

時(shí)間分辨率

取決于激光脈沖寬度 700fs 或150fs

靈敏度

寬光譜模式 0.1mOD;單波長(zhǎng)模式 0.01mOD

數(shù)據(jù)采集軟件Omni-iLamp-TA.v1

探測(cè)光穩(wěn)定性檢測(cè),采集瞬態(tài) / 穩(wěn)態(tài)光譜預(yù)覽與采集,時(shí)間延遲線自動(dòng)掃描

數(shù)據(jù)可是化軟件DATAanalysis.v1

支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出,支持光譜矯正,支持光譜平滑,支持多種數(shù)據(jù)擬合

工作環(huán)境要求

環(huán)境溫度:20-25℃之間,溫度波動(dòng)±1℃,環(huán)境濕度:< 50%,動(dòng)力需求:220V/1kW,阻尼隔振平臺(tái)隔離環(huán)境振動(dòng), 水冷機(jī)放置于激光器附近兩米內(nèi),以便穩(wěn)定控制溫度,電腦win 系統(tǒng),多個(gè)USB 接口

功能拓展

顯微模塊、納秒 - 微秒模塊、TCSPC模塊( 時(shí)間分辨率 2ps)