作者单位
摘要
1 西安邮电大学 电子工程学院,西安 710121
2 安徽科技学院 电气与电子工程学院,安徽 蚌埠 340303
贵金属纳米颗粒由于具有独特的物理特性而被广泛应用于催化,光热治疗及表面增强光谱等领域,然而银纳米颗粒的化学稳定性差,金纳米颗粒的催化性能依赖其大小,这严重限制了其进一步应用。本文通过一种简单温和的湿化学方法合成了具有较好单分散性的球形金银合金纳米颗粒。根据表征结果可知,合金颗粒的形貌尺寸均一,金和银两种金属元素分布均匀,属于一种多晶的晶体结构。研究结果表明,通过改变金和银的摩尔比,能够很容易实现金银合金纳米颗粒表面等离激元共振峰的调控。此外,由于金和银两种元素的协同效应,金银合金纳米颗粒同时具有较好的稳定性和较强的催化性能,且要远好于单组分的金纳米颗粒和银纳米颗粒。该研究为构建多种较高性能的合金纳米材料提供了新思路,为减少环境中芳香族硝基有机污染物提供了可能途径。
金银合金 纳米颗粒 表面等离激元 吸收光谱 催化性能 AuAg alloy Nanoparticles Surface plasmon Absorption spectrum Catalytic activity 
光子学报
2022, 51(10): 1016003
作者单位
摘要
1 西安邮电大学电子工程学院, 陕西 西安 710121
2 陕西师范大学物理学与信息技术学院, 陕西 西安 710119
3 中国科学技术大学信息科学技术学院, 安徽 合肥 230026
4 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室, 陕西 西安 710119
提出基于双光束二氧化碳(CO2)激光的加热方法,设计并搭建了微锥型结构的长周期光纤光栅制备系统。该系统通过精确控制CO2激光功率、加热时间、光斑大小等实现均匀加热和光纤软化,通过高精度的步进电机控制光纤微型拉锥长度和拉锥比,以产生周期性的物理形变,制备出高精度(消光比>30 dB,插入损耗<1 dB)、光谱不退化的微锥型长周期光纤光栅(MT-LPFGs)。基于级联MT-LPFGs实现了宽带全光纤滤波器。实验结果表明,设计的双级联MT-LPFGs在30 dB消光比下实现了15 nm的宽带滤波,与单个光栅相比,其滤波带宽增加7.5倍;三级联MT-LPFGs在-25 dB带阻深度下能够实现25.2 nm的宽带滤波,该滤波带宽为单个光栅的12.6倍。最后,通过弯曲实验证明了级联光栅滤波器的弯曲容限为1.183 m -1。该滤波器具有精度高、制备简单、光谱不退化等优点,在宽带滤波方面有着重要应用。
光纤光学 长周期光纤光栅 二氧化碳激光加热 光纤微加工 宽带滤波 
激光与光电子学进展
2020, 57(19): 190605
作者单位
摘要
1 西安邮电大学 电子工程学院, 西安 710121
2 西安交通大学 陕西省信息光子技术重点实验室, 西安 710049
以双极性材料4,4'-bis(carbazol-9-yl)biphenyl(CBP)为主体,绿色热激活延迟荧光材料(4s,6s)-2,4,5,6-tetra(9H-carbazol-9-yl)isophthalonitrile(4CzIPN)为客体,制备了一种多层有机发光二极管.通过改变4CzIPN的掺杂浓度,研究了掺杂浓度对器件光电性能及稳定性的影响,发现4CzIPN掺杂浓度为12%时器件性能最佳.通过设计正向恒流反向恒压的交流驱动电路并对交流驱动电路参数进行优化,研究了驱动方式对延迟荧光有机发光二极管寿命的影响,揭示了交流驱动参数对延迟荧光器件寿命的影响规律.研究表明,基于热激活延迟荧光的有机发光二极管在使用频率为50 Hz,反向偏压为0 mV,50%占空比的交流驱动时,可获得更高的器件寿命.通过比较直流驱动和交流驱动下相同器件的寿命曲线,发现使用交流驱动时器件寿命是直流驱动时的1.5倍左右.
有机半导体 有机发光二极管 热激活延迟荧光 稳定性 掺杂浓度 交流驱动 Organic semiconductor Organic light-emitting diodes Thermally activated delayed fluorescence Stability study Doping concentration AC driving mode 
光子学报
2020, 49(1): 0123001
作者单位
摘要
1 西安邮电大学 电子工程学院, 陕西 西安 710121
2 西安邮电大学 理学院, 陕西 西安 710121
采用COMSOL有限元分析软件的固体传热模块, 对有机电致发光器件(OLED)的热学特性进行了仿真, 发现器件温度随着输入功率成线性增大。在驱动电流为150 mA·cm-2时, 仿真结果表明, Alq3发光层的最高温度为82.994 3 ℃; 玻璃基板下表面的最高温是77.392 6 ℃; 器件阴极表面中心区域的最高温度为82.994 2 ℃, 其平均温度为78.445 ℃。通过改变功能层热传导率、功能层厚度、对流换热系数、表面发射率等参数模拟其对OLED器件热学特性的影响, 结果表明, 当增加基板的热传导率时, OLED器件温度显著下降而且表面及内部温度梯度大幅减小; 提高空气对流换热系数及基板的表面发射率, OLED的温度可以大幅减小。而其他参数则对其影响并不明显。
有机电致发光器件 有限元分析 温度分布 热学特性 散热 organic light emitting device finite element analysis temperature distribution thermal characteristics thermal dissipation 
红外与激光工程
2018, 47(7): 0720001

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!