作者单位
摘要
1 天津理工大学 理学院, 天津 300384
2 天津理工大学 显示材料与光电器件省部共建教育部重点实验室, 天津 300384
3 天津市光电显示材料与器件重点实验室, 天津 300384
制备了以Ag/SAM/m-MTDATA为复合空穴注入层的NPB/Alq3双层异质结发光器件,研究了器件的性能并与传统的器件进行了对比。考察了银膜厚度的变化对器件性能的影响。研究了光谱窄化以及微腔效应对器件的影响。研究结果表明:在ITO表面制备4-FTP自组装单分子膜修饰的5 nm厚的金属银膜,可以在保持阳极透明性的基础上,增强空穴的注入,改善界面的形貌,进而提高器件性能。制备的ITO/Ag/SAM/m-MTDATA/NPB/Alq3/LiF/Al器件的启亮电压为4 V,最大电流效率为6.9 cd/A, 最大亮度为34 680 cd/m2(12 V);优于以ITO为阳极的对比器件(25 300 cd/m2 @12 V)。
自组装单分子膜 阳极 有机电致发光器件 微腔效应 电流效率 self-assembled monolayer anode organic light-emitting devices microcavity effects current efficiency 
发光学报
2012, 33(4): 422
作者单位
摘要
上海师范大学 化学系, 上海 200234
在4,4’-二硫联吡啶在Au表面形成自组装单分子层膜的基础上, 采用表面增强拉曼散射光谱(SERS)研究了在不同pH值条件下金纳米粒子在4,4’-二硫联吡啶自组装单分子膜/Au体系表面的组装。研究结果表明, 由于处于单分子膜表面的吡啶环中氮原子的质子化程度随溶液环境中pH值的变化而变化, 使得金纳米粒子与单分子膜表面间的结合作用程度不同, 由此会引起金纳米粒子在单分子膜表面的覆盖度存在差异, 并最终导致所观测到的4-巯基吡啶自组装单分子膜的SERS光谱强度存在明显的差异。而且, 令人感兴趣的是, 所观测到的SERS谱峰强度随金纳米粒子组装时pH值的变化呈现出明显的规律性。结合分子结构特征的分析, 初步阐明了SERS谱峰强度随pH值这一组装条件的改变而发生规律性变化的内在原因。
金纳米粒子 4’-二硫联吡啶 自组装单分子膜 纳米粒子有序膜 Gold nanoparticles 4 4 4’-Dithiodipyridine Self-assembled monolayers SERS Surface-enhanced Raman spectroscopy Nanoparticulate film 
光散射学报
2008, 20(1): 27
作者单位
摘要
上海师范大学化学系,上海,200234
本文报道了采用原位傅立叶变换-表面增强拉曼散射(Fourier transform-surface enhanced Raman scattering, FT-SERS)光谱技术测定在缓冲溶液和金电极界面上自组装单分子膜(self-assembledmonolayers, SAMs)的表面电离常数及其随电极电位改变的研究之初步结果.该方法通过应用FT-SERS原位光谱技术测定SAMs中质子化端基氨基的对离子ClO4特征峰强度随溶液pH值改变而变化的数值,获得相应的FT-SERS滴定曲线,进而可以确定一定条件下该SAMs功能化端基的表面电离常数.实验测定了2-氨基乙硫醇(2-aminoethanethiol,2AT)SAMs在三个不同电位下,在含有NaClO4支持电解质的Britton& Robinson缓总溶液中的表面电离常数.实验结果揭示了在所研究的电位范围内,2ATSAMs端基氨基基团的表面pKa值随电极电位的正向增加而减小的变化规律.
表面电离常数 2-氨基乙硫醇 自组装单分子膜 surface pKa FT-SERS FT-SERS 2-aminoethanethiol self-assembled monolayers 
光散射学报
2003, 15(4): 237
作者单位
摘要
中国科学院光电技术研究所,微细加工光学技术国家重点实验室,四川 成都,610209
介绍两种用亚稳态氦原子束制作纳米结构的新方法.亚稳态原子束从原子源喷出后首先对其进行横向激光冷却,准直后的原子束穿过与之垂直的激光驻波场时发生淬火过程,原子的密度分布出现沟道化效应,给出基于光掩模制作纳米图形的基本原理、理论分析及模拟结果.介绍基于物理掩模制作纳米图形的原理和SAM抗蚀剂,利用沉积在基底上的亚稳态原子破坏基底上的SAM膜,结合刻蚀技术可制作出纳米量级的图形.
亚稳态原子束 纳米结构制作 光掩模 光驻波淬火 自组装单分子膜抗蚀剂 Metastable atomic beam Nanostructures Fabrication Mask made of light Light standing-wave quenching SAM resist 
强激光与粒子束
2003, 15(9): 919

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