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在前面三期中,我們連續(xù)展現(xiàn)了華中科技大學(xué)韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開(kāi)始,我們開(kāi)始做一些基礎(chǔ)性的討論。本期是第一期:Au和Ag納米棒的SHG強(qiáng)度差異有哪些?1.SHG強(qiáng)度比較:Ag納米棒混合結(jié)構(gòu):在所有測(cè)試的納米棒混合結(jié)構(gòu)中,Ag納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強(qiáng)度是最高的。這主要是因?yàn)殂y(Ag)在可見(jiàn)光和近紅外區(qū)域具有非常強(qiáng)的表面等離子體共振(SPR)效應(yīng),能夠顯著增強(qiáng)局域電場(chǎng),從而提高SHG的效率。Au納米棒混合結(jié)構(gòu):Au納米棒混合結(jié)構(gòu)的SHG強(qiáng)度相對(duì)較低。盡管金(...
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本文引用自華中科技大學(xué)韓俊波老師課題組2018年在NanoScale雜志上發(fā)表的相關(guān)文章。本文已經(jīng)經(jīng)過(guò)作者同意,進(jìn)行引用。相關(guān)信息如下:Plasmon-enhancedversatileopticalnonlinearitiesinaAu–Ag–Aumulti-segmentalhybridstructureNanoscale,2018,10,12695–12703DOI:10.1039/c8nr02938e等離子體納米結(jié)構(gòu)因其顯著的線性和非線性光學(xué)特性,在非線性光學(xué)、增強(qiáng)基...
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本文引用自廈門(mén)大學(xué)楊志林教授和華中科技大學(xué)韓俊波研究員合作團(tuán)隊(duì)2015年在《NanoLetters》雜志上發(fā)表的相關(guān)文章。本文已經(jīng)經(jīng)過(guò)作者同意,進(jìn)行引用。相關(guān)信息如下:Plasmon-EnhancedSecond-HarmonicGenerationNanorulerswithUltrahighSensitivitiesDOI:10.1021/acs.nanolett.5b02569NanoLett.2015,15,6716-6721本篇文章的核心內(nèi)容是關(guān)于一種新型的非線性等...
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本文引用自華中科技大學(xué)韓俊波老師課題組2019年在JPC雜志上發(fā)表的相關(guān)文章。本文已經(jīng)經(jīng)過(guò)作者同意,進(jìn)行引用。相關(guān)信息如下:MultiphotonExcitationandDefect-EnhancedFastCarrierRelaxationinFew-LayeredMoS2CrystalsDOI:10.1021/acs.jpcc.9b00619J.Phys.Chem.C2019,123,11216?11223過(guò)渡金屬二硫化物(TMD)材料因其在輸運(yùn)、谷電子學(xué)和光學(xué)中的顯著...
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在光伏電池、光電探測(cè)器及半導(dǎo)體照明領(lǐng)域,量子效率(QuantumEfficiency,QE)作為衡量光電器件性能的核心指標(biāo),直接決定著能量轉(zhuǎn)換效率與信號(hào)靈敏度。量子效率測(cè)試儀通過(guò)精準(zhǔn)量化光子到電子的轉(zhuǎn)換效率,成為推動(dòng)光電技術(shù)突破的“幕后功臣”。一、技術(shù)原理:光子-電子轉(zhuǎn)換的精密計(jì)量量子效率測(cè)試儀基于單色光激發(fā)與電流響應(yīng)的耦合分析,通過(guò)以下步驟實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量:1.單色光源系統(tǒng):采用氙燈或LED陣列結(jié)合單色儀,生成波長(zhǎng)范圍200-1800nm、帶寬<2nm的準(zhǔn)單色光,覆蓋紫外到近...
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研究背景隨著5-6代通信技術(shù)的快速發(fā)展,電磁污染問(wèn)題日益突出,對(duì)低成本、寬頻高效的微波吸收材料(MAMs)需求迫切?;谔季€圈(CC)的微波吸收材料(MAMs)因其獨(dú)*的3D螺旋形狀、優(yōu)異的分散性和適當(dāng)?shù)膶?dǎo)電性,在微波吸收(MA)領(lǐng)域具有良好的應(yīng)用前景。然而,CC通常生長(zhǎng)在平坦和堅(jiān)硬的基材(如Al?O?、石英、陶瓷)上上,隨后從基材上刮下。亞穩(wěn)態(tài)的消耗和刮削過(guò)程不可避免地增加了制備成本,這限制了CC的大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用。碳酸化衛(wèi)生紙(CTP)不僅是一種廉價(jià)高效的MAM,而且具有...
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鉀金屬電池(PMBs)因高能量密度與低成本特性,在電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域*具應(yīng)用潛力。但實(shí)際中,鉀不均勻成核及固體電解質(zhì)界面(SEI)層不穩(wěn)定,引發(fā)枝晶生長(zhǎng),致使電池循環(huán)性能欠佳,極大阻礙其實(shí)際應(yīng)用。當(dāng)前,構(gòu)建富含缺陷的人工界面層被視作有效策略,其可提升鉀親和力,誘導(dǎo)鉀均勻成核。不過(guò),此法存在潛在風(fēng)險(xiǎn),可能促使電解液分解,破壞SEI形成穩(wěn)定性,最終影響電池循環(huán)穩(wěn)定性,亟待進(jìn)一步優(yōu)化。近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)余彥團(tuán)隊(duì)提出了一種優(yōu)化的人工界面層設(shè)計(jì),通過(guò)構(gòu)建具有局部有序結(jié)構(gòu)的碳層(SC-...
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在化學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境科學(xué)等眾多領(lǐng)域,深入理解光與物質(zhì)的相互作用機(jī)制至關(guān)重要。而激光閃光光解光譜儀,猶如一個(gè)敏銳的時(shí)空探測(cè)者,能夠捕捉到這一過(guò)程中極其短暫、瞬態(tài)的微觀現(xiàn)象,為科研人員揭示微觀世界的奧秘提供了強(qiáng)大的工具。激光閃光光解光譜儀的工作原理基于超快激光技術(shù)。當(dāng)一束高強(qiáng)度的激光脈沖照射到樣品上時(shí),樣品中的分子或原子會(huì)吸收光能,從而發(fā)生光解反應(yīng),產(chǎn)生一系列瞬態(tài)物種,如自由基、激發(fā)態(tài)分子等。這些瞬態(tài)物種的存在時(shí)間極短,通常在納秒甚至皮秒量級(jí)。該儀器利用快速探測(cè)技術(shù),能夠在這些...
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