常桥稳 1,2陈祝安 1王姿奥 1姜婧 1[ ... ]陈力 1,**
作者单位
摘要
1 昆明贵金属研究所 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室, 云南 昆明  650106
2 昆明理工大学 材料科学与工程学院, 云南 昆明  650093
通过对2,4?2R?苯基?4?甲基喹啉主配体进行修饰,在苯基空间位阻较小的2位和4位引入供或吸电子能力的取代基(甲基,Me或甲氧基,MeO),分别合成了2种铱磷光配合物(2,4?2Me?mpq)2Ir(acac)和(2,4?2MeO?mpq)2Ir(acac),采用元素分析、核磁共振谱和单晶X射线衍射对其组成和化学结构进行了表征与确认。它们的光致发光光谱发射波长分别为610 nm和580 nm,光致发光量子产率分别为75%和80%,HOMO/LUMO能级差分别为2.04 eV和2.19 eV。以纯红光发射的磷光配合物(2,4?2Me?mpq)2Ir(acac)为客体材料,制备了结构为ITO /TAPC(30 nm)/CBP∶(2,4?2Me?mpq)2Ir(acac)(30 nm)∶x%/TPBi(30 nm)/Liq(2 nm)/Al的OLED器件,并优化了掺杂浓度,在10%的优化浓度下实现了高效红光OLED发光。器件的发射波长为607 nm,CIE坐标为(0.63,0.37),最大亮度为25 980 cd/m2,电流效率为23.11 cd/A,外量子效率(EQE)高达20.28%。
铱配合物 磷光材料 高效 红光OLED 发光性能 iridium complexes phosphorescent materials high efficiency red OLED luminescent property 
发光学报
2022, 43(10): 1583
谢耀 1,2,*华道柱 1齐宇 1沈婷婷 1[ ... ]刘维屏 2
作者单位
摘要
1 聚光科技(杭州)股份有限公司,浙江 杭州 310052
2 浙江大学 环境与资源学院,浙江 杭州 310012
针对固定污染源烟气超低排放以及CO2等温室气体迫切的监测需求,常规的烟气在线监测产品很难满足越来越高的监测标准,以及多因子同时监测的需求。本文介绍了基于非分散红外原理的多组分微量气体分析系统,建立气体滤波相关(GFC)和干涉滤波相关(IFC)技术的理论模型,以建立有效光程、滤光片中心波长和带宽等关键系统参数,以及待测气体浓度与测量和参考信号的关系,确定各气体组分所采用的测量技术。构建多组分微量气体分析系统,GFC和IFC相结合的技术,在时域上实现了参考和检测的双光路设计,采用长光程的多次回返气体室,实现小量程和0.5 mg/m3的检出限,以及不超过±2%F.S.的24 h零点和量程漂移,可同时在线监测SO2、NO、NO2、CO和CO2等气态污染物,满足固定污染源超低排放和碳排放的监测需求,有助于解决固定污染源烟气排放监测数据的真实、准确和全面的问题。
非分散红外 气体分析 多组分 气体滤波相关 干涉滤波相关 non-dispersive infrared gas analysis multi-component gas filter correlation interference filter correlation 
中国光学
2021, 14(6): 1378
常桥稳 1,2,*刘志伟 3王登科 4姜婧 2[ ... ]刘伟平 1,2
作者单位
摘要
1 昆明理工大学 材料科学与工程学院, 云南 昆明 650093
2 昆明贵金属研究所 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室, 云南 昆明 650106
3 北京大学 化学与分子工程学院, 北京 100871
4 云南大学 物理科学技术学院, 云南 昆明 650091
采用不同的真空热梯度升华条件,获得了不同纯度的乙酰丙酮酸二(2-苯基吡啶)铱Ir(ppy)2(acac)。以不同纯度Ir(ppy)2(acac)为客体材料,制备了结构为ITO∶MoO3/CBP/CBP∶Ir(ppy)2(acac)/TPBi/LiF∶Al的有机发光二极管(OLEDs),其中CBP和TPBi分别是4,4′-二(9-咔唑)联苯和1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯。评价了不同纯度磷光铱配合物制备的器件的电致发光性能,探索了磷光铱配合物纯度对器件性能的影响。结果表明:Ir(ppy)2(acac)升华后可以提高器件的稳定性,纯度高的材料可以在较低的掺杂浓度下获得较高的发光效率。
磷光铱配合物 纯度 电致发光性能 影响 phosphorescent iridium complex purity electroluminescent performance OLED OLED effect 
发光学报
2015, 36(12): 1396
作者单位
摘要
1 国防科技大学 光电科学与工程学院,湖南 长沙 410073
2 西北核技术研究所 激光与物质相互作用国家重点实验室,陕西 西安 710024
为解决金属材料在激光辐照过程中因时变能量沉积所致的热响应问题,构建了由多层氧化膜生长模型、吸收基底表面多层吸收膜模型和热传导方程组成的能量沉积-热响应时变耦合模型。多层氧化膜包括Fe2O3、Fe3O4和FeO等三层,Fe2O3和Fe3O4氧化膜初期以线性规律生长,后期以抛物线规律生长,其中Fe3O4氧化膜在250 ℃以上开始生长;FeO氧化膜在570 ℃后以抛物线规律生长。利用吸收基底表面多层吸收膜模型计算了不同厚度多层氧化膜的反射率;利用热传导方程计算样品温度,联立求解了激光辐照过程中样品温度和反射率的变化历程。最后,建立了积分球反射率测量装置,在线测量了不同功率1.06 μm连续激光辐照过程中45#钢的反射率和温度,实验结果与数值模拟结果吻合较好。
连续激光 激光辐照 45号钢 反射率 热响应 动力学模型 cw-laser laser radiation 45# steel reflectance thermal response dynamic model 
光学 精密工程
2014, 22(8): 2061
作者单位
摘要
西北核技术研究所 激光与物质相互作用国家重点实验室,陕西 西安 710024
为探索光纤布拉格光栅在高能激光参数测量方面的应用,通过实验和数值模拟研究分析了其在高能激光辐照下的响应特性。通过解传热方程,获得了光纤布拉格光栅在高能激光辐照下的热响应特性。利用一个光纤光栅解调仪,记录了光纤布拉格光栅在高能激光辐照下的波长漂移现象。实验结果表明:在一定的功率密度范围内,光纤布拉格光栅的最大波长漂移与其所受的辐照功率密度成线性关系,该结果与理论模拟相符。
光纤布拉格光栅 激光辐照 高能激光 响应特性 fiber Bragg grating laser radiation high energy laser response characteristics 
中国光学
2012, 5(5): 544
作者单位
摘要
1 School of Inform. and Opto-Electron. Sci. and Eng., South China Normal University, Guangzhou 510631, CHN
2 Dept. of Appl. Phys., South China University of Technology, Guangzhou 510641, CHN
3 Industrial University of Guangdong, Guangzhou 510090, CHN
4 Dept. of Electron. Eg., Jinan University, Guangzhou 510632, CHN
Single photon Detector Gated-mode Quantum optics 
半导体光子学与技术
2005, 11(2): 73
作者单位
摘要
1 Dept. of Electron. Eng., Jinan University, Guangzhou 510632, CHN
2 Guangzhou Telecom, Guangzhou 510600, CHN
3 South China Normal University, Guangzhou 510631, CHN
Fiber Bragg grating Strain Dynamic tunable 
半导体光子学与技术
2003, 9(1): 4
作者单位
摘要
1 Dept. of Electron. Eng., Jinan University, Guangzhou 510632, CHN
2 Dept. of Phys., China University of Science and Technology, Hefei 230026, CHN
3 Guangzhou Telecom, Guangzhou 510600, CHN
4 Opitcom, San Jose, CA, 95112, USA
5 School of Inform. and Optoelectron. Eng., South China Normal University, Guangzhou 510631, CHN
FBG Design DWDM 
半导体光子学与技术
2002, 8(2): 96
作者单位
摘要
Dept. of Electron. Eng., Jinan University, Guangzhou 510632, CHN
MNOS structure Direct radiation emission model Radiation absorption 
半导体光子学与技术
2002, 8(1): 51

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