绝对量子产率:指上转换材料吸收一个低能量光子后,发射出的高能量光子数的比值,是评价效率的核心参数。
相对量子产率:通过与已知量子产率的标准样品进行比较,间接获得待测样品的量子产率数值。
上转换发射光谱:测定材料在特定激发光照射下,发射出的上转换光的波长分布与强度。
激发光谱:测定在不同波长的激发光照射下,材料在某一固定发射波长处的发光强度变化。
荧光寿命:测量上转换发光从激发态衰减到基态所需的时间,反映能量传递和驰豫过程。
功率依赖特性:研究上转换发光强度与激发光功率之间的非线性关系,用于判断上转换过程涉及的光子数。
温度依赖性:考察上转换发光效率、强度或寿命随环境温度变化的规律。
样品浓度优化:测定不同掺杂浓度或样品浓度下上转换效率的变化,寻找最佳浓度值。
材料稳定性评估:在长时间或高功率激光照射下,监测上转换发光性能的衰减情况。
表面修饰效果评价:评估经过表面包覆或修饰后,材料上转换效率的提升或变化。
稀土掺杂上转换纳米颗粒:如NaYF4:Yb,Er/Tm等,是目前研究最广泛的上转换材料体系。
上转换微米晶体/粉末:尺寸在微米级的块状或粉末状上转换发光材料。
核壳结构上转换材料:具有核壳复合结构的材料,用于增强发光效率或引入多功能性。
上转换高分子复合材料:将上转换纳米材料分散于聚合物基质中形成的复合薄膜或器件。
上转换玻璃/陶瓷:以玻璃或陶瓷为基质,掺杂稀土离子的块体发光材料。
染料敏化上转换体系:利用有机染料作为天线吸收光能,再传递给上转换发光中心的体系。
单颗粒上转换材料:针对单个纳米颗粒或微米颗粒进行超高灵敏度的效率测定。
上转换生物探针:经过生物功能化修饰,可用于生物成像或检测的上转换纳米材料。
上转换太阳能电池涂层:应用于太阳能电池中,旨在将低能量光子转换为高能量光子的功能涂层。
上转换防伪油墨:将上转换材料制成油墨,用于防伪标识,检测其在特定激发下的发光特性。
积分球绝对测量法:将样品置于积分球内,结合光谱仪直接测量吸收光子数和发射光子数,计算绝对量子产率。
相对比较法:使用已知量子产率的标准样品,在相同条件下与待测样品对比发射光谱和吸光度,计算相对效率。
时间相关单光子计数法:用于精确测量上转换发光的荧光寿命动力学过程。
功率扫描光谱法:系统改变激发激光的功率,同步记录发射光强度,绘制双对数坐标图分析功率依赖关系。
变温光谱测量法:在可控温的样品室中,测量不同温度下的发射光谱和强度,研究热淬灭效应。
共聚焦显微光谱法:利用共聚焦显微镜定位单个或少量颗粒,并收集其光谱和寿命信息。
标准曲线法:配置一系列不同浓度的标准溶液,建立发光强度与浓度的关系曲线,用于未知样品定量。
光漂白测试法:用高功率激光持续照射样品,记录发光强度随时间衰减的曲线,评估光稳定性。
吸收光谱辅助计算法:通过测量样品的紫外-可见-近红外吸收光谱,精确计算其在一定激发波长下的吸光度。
干涉校正光谱法:对于薄膜或界面样品,采用特殊光学设置或算法消除基底反射等干涉对测量结果的影响。
荧光光谱仪:核心设备,配备近红外激光器作为激发源,用于采集上转换发射光谱和激发光谱。
积分球附件:与荧光光谱仪联用,用于包裹样品和收集所有方向的发射光,实现绝对量子产率测量。
连续/脉冲近红外激光器:提供980nm、808nm等波长的稳定激发光源,脉冲激光器还可用于寿命测量。
时间相关单光子计数模块:高精度时间测量设备,与脉冲激光器和探测器联用,测量荧光寿命。
液氮制冷恒温器:为样品提供低温(如77K)或可控变温环境,用于研究温度依赖特性。
紫外-可见-近红外分光光度计:用于测量样品在宽光谱范围(特别是近红外区)的吸收光谱。
共聚焦显微拉曼光谱仪:其共聚焦显微系统和光谱检测功能可用于单颗粒上转换材料的定位与光谱分析。
光纤光谱仪:便携式光谱检测设备,可与多种激发源灵活搭配,进行快速光谱筛查。
功率计:用于精确测量和校准激发激光到达样品表面的实际功率。
标准白板与参考探测器:用于仪器波长校准和信号响应度校准,确保测量数据的准确性。
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