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在前面三期中,我們連續展現了華中科技大學韓俊波教授課題組在SHG上的出色工作,從本期開始,我們開始做一些基礎性的討論。本期是第一期:Au和Ag納米棒的SHG強度差異有哪些?1.SHG強度比較:Ag納米棒混合結構:在所有測試的納米棒混合結構中,Ag納米棒混合結構的SHG強度是最高的。這主要是因為銀(Ag)在可見光和近紅外區域具有非常強的表面等離子體共振(SPR)效應,能夠顯著增強局域電場,從而提高SHG的效率。Au納米棒混合結構:Au納米棒混合結構的SHG強度相對較低。盡管金(...
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本文引用自華中科技大學韓俊波老師課題組2018年在NanoScale雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:Plasmon-enhancedversatileopticalnonlinearitiesinaAu–Ag–Aumulti-segmentalhybridstructureNanoscale,2018,10,12695–12703DOI:10.1039/c8nr02938e等離子體納米結構因其顯著的線性和非線性光學特性,在非線性光學、增強基...
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本文引用自廈門大學楊志林教授和華中科技大學韓俊波研究員合作團隊2015年在《NanoLetters》雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:Plasmon-EnhancedSecond-HarmonicGenerationNanorulerswithUltrahighSensitivitiesDOI:10.1021/acs.nanolett.5b02569NanoLett.2015,15,6716-6721本篇文章的核心內容是關于一種新型的非線性等...
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本文引用自華中科技大學韓俊波老師課題組2019年在JPC雜志上發表的相關文章。本文已經經過作者同意,進行引用。相關信息如下:MultiphotonExcitationandDefect-EnhancedFastCarrierRelaxationinFew-LayeredMoS2CrystalsDOI:10.1021/acs.jpcc.9b00619J.Phys.Chem.C2019,123,11216?11223過渡金屬二硫化物(TMD)材料因其在輸運、谷電子學和光學中的顯著...
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在光伏電池、光電探測器及半導體照明領域,量子效率(QuantumEfficiency,QE)作為衡量光電器件性能的核心指標,直接決定著能量轉換效率與信號靈敏度。量子效率測試儀通過精準量化光子到電子的轉換效率,成為推動光電技術突破的“幕后功臣”。一、技術原理:光子-電子轉換的精密計量量子效率測試儀基于單色光激發與電流響應的耦合分析,通過以下步驟實現高精度測量:1.單色光源系統:采用氙燈或LED陣列結合單色儀,生成波長范圍200-1800nm、帶寬<2nm的準單色光,覆蓋紫外到近...
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研究背景隨著5-6代通信技術的快速發展,電磁污染問題日益突出,對低成本、寬頻高效的微波吸收材料(MAMs)需求迫切。基于碳線圈(CC)的微波吸收材料(MAMs)因其獨*的3D螺旋形狀、優異的分散性和適當的導電性,在微波吸收(MA)領域具有良好的應用前景。然而,CC通常生長在平坦和堅硬的基材(如Al?O?、石英、陶瓷)上上,隨后從基材上刮下。亞穩態的消耗和刮削過程不可避免地增加了制備成本,這限制了CC的大規模生產和應用。碳酸化衛生紙(CTP)不僅是一種廉價高效的MAM,而且具有...
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鉀金屬電池(PMBs)因高能量密度與低成本特性,在電網規模儲能領域*具應用潛力。但實際中,鉀不均勻成核及固體電解質界面(SEI)層不穩定,引發枝晶生長,致使電池循環性能欠佳,極大阻礙其實際應用。當前,構建富含缺陷的人工界面層被視作有效策略,其可提升鉀親和力,誘導鉀均勻成核。不過,此法存在潛在風險,可能促使電解液分解,破壞SEI形成穩定性,最終影響電池循環穩定性,亟待進一步優化。近日,中國科學技術大學余彥團隊提出了一種優化的人工界面層設計,通過構建具有局部有序結構的碳層(SC-...
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在化學、材料科學、環境科學等眾多領域,深入理解光與物質的相互作用機制至關重要。而激光閃光光解光譜儀,猶如一個敏銳的時空探測者,能夠捕捉到這一過程中極其短暫、瞬態的微觀現象,為科研人員揭示微觀世界的奧秘提供了強大的工具。激光閃光光解光譜儀的工作原理基于超快激光技術。當一束高強度的激光脈沖照射到樣品上時,樣品中的分子或原子會吸收光能,從而發生光解反應,產生一系列瞬態物種,如自由基、激發態分子等。這些瞬態物種的存在時間極短,通常在納秒甚至皮秒量級。該儀器利用快速探測技術,能夠在這些...