多层膜结构的有机半导体激光器多波长发射特性

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gang098
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  提出了一种分布反馈式有机半导体微腔激光器的腔型,实现了多波长激光发射。该腔型以增益/非增益双层膜结构为基本重复单元,通过简单叠加可实现双、三波长激光发射。每个发射波长均可通过改变对应波导层厚度控制。
其他文献
荧光偏振是一种快速,高效的测定方法.荧光偏振值的比值特性使其不会受限于荧光光强和仪器本身波动的影响.荧光偏振法还可以区分荧光团的结合与非结合状态,因此广泛应用于免疫、适配体-蛋白体系、配体-蛋白体系以及酶联分析中.另外荧光偏振对于荧光团的体积、旋转相关时间、环境粘度等非常敏感,利用这一特性可以构建多种探针,区分物相或纳米粒子结构上的差异.锰掺杂硫化锌量子点具有较长的发光寿命,因此本身具有较小的荧光
17β-雌二醇(E2)是一种天然且活性最强的雌激素,人类慢性暴露在浓度极低的E2中,便能引起严重的健康问题[1,2].因此,建立一种简单、快速、高灵敏的分析方法测定环境中E2是一项非常必要且紧迫的任务.在该研究中,为了克服多数适配体传感技术中对适配体分子进行指示探针标记或者需要在测试溶液中额外加入电化学活性分子的缺点,通过简单的两步法将NiHCF NPs指示探针原位修饰在金电极表面作为指示探针.之
抗生素是一种治疗感染性疾病的特效药,在我国应用较为广泛。现阶段,由于抗生素的大量不合理使用,导致食品和地下水中多种磺胺类抗生素的含量超标,因此实现抗生素的快速现场定量检测具有重要意义。本文研究了基于适体传感技术,结合荧光能量共振转移原理,实现三种磺胺类抗生素的定量快速检测的方法。量子点是一种新型的荧光半导体材料,与普通荧光染料相比,具有量子限域效应,荧光寿命长,生物相容性好等优点,因此,我们计划用
席夫碱反应是一种经典的有机反应,被广泛用于各类合成。[1]Müllen课题组等利用席夫碱反应机理,以二甲基亚砜为反应溶剂,通过三聚氰胺与二醛或者三醛类物质发生脱水缩合反应,获得了一系列席夫碱网络聚合物(SNW)。[2]纳米SNW具有良好的荧光性质,可用于烈性炸药TNT的检测。[3]然而,以二甲基亚砜为溶剂合成的SNW纳米材料一般难溶于水,限制了这类材料在生命分析领域的应用。为了克服这一限制,我们尝
发展简单快速的挥发性有机物(VOCs)识别方法是环保和安全领域非常迫切的需求.在过去的几十年里,许多种检测或识别VOCs的方法被广泛研究和应用,例如,使用GC-MS、ICP-MS、电子鼻、或气体传感器.其中,传感器技术,尤其是高敏感度、稳定性好、操作简单的催化发光传感器被认为是一种非常有前景的传感器.1基于高效催化剂花状氧化镁材料,我们设计了一种新颖又简单的催化发光方法—瞬态催化发光,来识别多种V
[目的]芥子气(SM)是一种具有高亲电活性的双功能烷基化毒剂,曾在多次战争及恐怖袭击中使用,并且至今仍具有极大的潜在威胁[1].目前国际上关于芥子气毒理机理的认识仍不明确,然而国际公认对DNA烷基化是其毒性作用的始发机制与物质基础:DNA分子的烷基化可影响复制、转录或造成DNA链断裂等,严重时细胞死亡;与此同时有研究认为芥子气体内代谢产生的自由基对DNA的氧化损伤亦同时或更早发生,是芥子气毒性的重
活性氧对于人体是十分重要的.然而,过量的活性氧是相当有害的,它们会对人体产生氧化损伤,导致细胞死亡.环境中的空气是人每天都在接触的物质,在这些物质中存在少量多种的活性氧成分,每种活性氧的生理活性都有差异,研究特异性检测单种的活性氧,有助于理解每种活性氧的不同生理功能.1,2 化学发光是化学反应中不稳定中间体回到基态时产生的特征光信号.活性氧可以与某种特定基态物质相互作用产生化学发光.分析特征化学发
随着肿瘤组织微环境对药物活性影响的阐明,其在抗肿瘤药物筛选及细胞耐药性相关研究中的重要性逐渐被人们所关注.1 已有研究表明,在不同的氧气浓度以及基质硬度条件下,肿瘤细胞对药物具有不同的药物响应性.2在体组织器官以其真实的组织微环境为该领域研究提供了直接有效的标本,但组织内生物化学等因素的复杂性特点致使无法对微环境中某个特定因素进行深入研究.动物实验能获得终端结果,但不易实时获取细胞生长和转移等方面
基因组学和蛋白质组学研究揭示了越来越多的生物分子与人体健康状况的重要关系。通过分析相应的生物标记物分子可以揭示人体的某些疾病,特别是通过联合分析多种生物标记物分子还可以对许多复杂的疾病做出诊断。为了快速准确地获取生物体内多种生物标记物分子的信息,多元生物分析技术在生物科学领域得到了广泛的应用。液相芯片是一种基于流动载体的高通量、高灵敏、快速生物分析新方法。该技术在重大传染病的快速诊断等许多方面都有
对于光催化产能中,快速的电荷转移动力学在光电极/电解液界面是至关重要的,因此到目前为止,动力学的速率常数对于该过程中的测量是受限的,在本实验的研究中,扫描电化学显微镜(SECM)的反馈模式被利用去调查研究在模拟光合作用产氢的电荷转移动力学在光电极/电解液界面.在有效的光电化学体系中,我们成功构建了一个简单的类三明治模型,包括用叶绿素的主要成分卟啉TCPP 的棒状结构和利用简单电沉积一步法制备的还原