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搜索结果: 1-10 共查到物理学 光诱导相关记录10条 . 查询时间(0.13 秒)
2022年8月17日,中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心研究员杜学敏团队在光诱导带电的超双疏表面光控液滴及其生物应用方面取得重要进展。相关研究成果以Light control of droplets on photo-induced charged surfaces为题,发表在National Science Review上。该研究针对目前光操控液滴面临灵活性或可靠性差的问题,...
在二维材料和拓扑材料等量子材料的研究中,光和物质的相互作用起着重要的作用。它不仅是研究材料处于平衡态时的物理特性的重要探测手段,更为重要的是,脉冲激光激发还可以作为一种物态调控新手段。利用光激发可诱导或“衍生”出平衡态所不具有的新奇物态,进而在超快(皮秒甚至飞秒)时间尺度上实现量子材料的物性调控。近期,清华大学物理系周树云教授及合作者受邀在《Nature Reviews Physics》上撰写量子...
近日,我所分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员团队与新加坡科技设计大学刘晓刚教授合作,发现光诱导电子转移影响荧光染料发光强度的量化关系。光诱导电子转移(photoinduced electron transfer, PET)是物质和物质间吸收、转移、转换能量的主要光物理过程之一。通过PET过程调控荧光染料的荧光强度成为发展荧光探针和生物传感器的主要信号传导机制。例如,PET荧光探针与...
钙钛矿氧化物低维体系的光、电多场调控是未来新一代多功能器件的基础。铁电材料在室温下可以存在两种稳定的极化状态。由于外加电场对极化状态的改变操作方便,操作区域小(纳米尺度),能耗低,利用铁电材料做成的铁电随机存储器(FeRAMs)在信息存储领域被寄予厚望。然而,现有的 FeRAMs 所用的破坏性信息读取方式(利用外加脉冲电压,测量极化反转电流从而读取极化信息)大大制约了FeRAMs的发展。磁存储器可...
钙钛矿氧化物低维体系的光、电多场调控是未来新一代多功能器件的基础。铁电材料在室温下可以存在两种稳定的极化状态。由于外加电场对极化状态的改变操作方便,操作区域小(纳米尺度),能耗低,利用铁电材料做成的铁电随机存储器(FeRAMs)在信息存储领域被寄予厚望。然而,现有的 FeRAMs 所用的破坏性信息读取方式(利用外加脉冲电压,测量极化反转电流从而读取极化信息。)大大制约了FeRAMs的发展。磁存储器...
研究了带偏置电压的向列相液晶盒结构中在激光脉冲作用下的分子转动动力学模型。结果表明,入射光脉冲的宽度远大于1 ps时,光脉冲诱导液晶分子重取向过程可用德拜弛豫过程描述。弛豫时间常数与液晶盒厚度的平方成正比,和液晶的弹性常数成反正。弛豫时间常数依赖于液晶横向位置,预偏角的范围在0~0.4 rad之间变化时,不同位置的时间常数相差较大,可在一个量级之间变化;预偏角在0.4~π/2 rad时,时间常数基...
设计合成了紫精(MV2+)桥连4′-(4-甲基-苯基)-2,2′:6′,2′′-三联吡啶铂(Ⅱ) (4-CH3-PhN^N^NPtCl)的双核配合物1, {[MV2+(4-CH2PhN^N^NPtCl)22+]·4PF6-}. 利用紫外可见吸收光谱、发光光谱、电化学循环伏安谱以及瞬态吸收光谱研究了体系的光诱导电子转移过程, 发现在乙腈/甲醇混合溶剂中该二元体系光诱导电子转移的速率常数kCS 大于1...
介绍了一种使用聚酰亚胺和偶氮类染料进行液晶光诱导取向技术,深入研究了代号为SY04包含两个偶氮基团的新偶氮类染料.通过对取向膜偏振吸收光谱的分析,讨论了这种混合材料光诱导取向机理.由于聚酰亚胺良好的成膜性使得这种光诱导取向膜具有很好的稳定性,偶氮类染料的引入使得液晶表面取向更加有序,从而获得了响应快速,电光特性优良的液晶盒.这种取向膜材料同时具有很好的热稳定性及抗紫外稳定性.
针对《光子学报》文献[1]中实验结果与已有报道相关光谱特征的显著差异,利用多种光谱学手段对不同浓度下叶绿体延迟荧光行进了研究.实验结果表明:PSⅠ反应中心叶绿素P700对PSⅡ所发685 nm成份的吸收随叶绿体浓度的增加而增强,从而导致PSⅠ发出的730 nm成份增强,而使得延迟荧光光谱中730 nm成为主峰,甚至685 nm成份的消失.该研究结果表明:叶绿体延迟荧光光谱中730 nm成份,是由P...
利用扫描隧道显微镜(STM) 研究了4-戊氧基肉桂酸(AOCA)分子在高定向裂解石墨(HOPG)表面的光诱导结构转变. 光反应前, 4-戊氧基肉桂酸(AOCA)分子间在氢键作用下, 在石墨表面形成稳定的有序自组装单分子层. 光反应后变为无序的结构, 这是由于二聚后的分子立体性较强, 原来形成的二维有序结构被破坏. STM揭示了自组装层变化的分子结构细节.

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