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R1 在鈣鈦礦自發(fā)輻射增強效應中的應用

來源:上海復享光學股份有限公司   2020年04月03日 16:16  
 ▌R1 在鈣鈦礦自發(fā)輻射增強效應中的應用
利用超快激光對鈣鈦礦納米晶粒的自發(fā)輻射增強效應(ASE)的光致熒光角分辨光譜表征


   鈣鈦礦         自發(fā)輻射增強(ASE)         超快時間分辨         光致熒光        角分辨光譜         有機發(fā)光材料   

【概述】具有 ABX3 結(jié)構(gòu)的有機-無機雜化鈣鈦礦在固態(tài)下自發(fā)輻射光致發(fā)光量子產(chǎn)率高達 90%,并在三維、二維和納米晶粒中存在 自發(fā)輻射增強 現(xiàn)象(Amplified spontaneous emission,ASE)。鈣鈦礦薄膜的空間拓展態(tài)的集體躍遷帶來的輻射特性具有一定的相干性,會帶來空間輻射的各向異性,為薄膜激光器件中使用混合鈣鈦礦帶來了良好的應用前景。
鈣鈦礦納米晶粒的自發(fā)輻射增強機理探究
圖1,鈣鈦礦納米晶粒的自發(fā)輻射增強機理探究

2019 年 4 月,美國田納西大學胡斌教授和復旦大學資劍教授課題組在 Advanced Optical Materials 上發(fā)表了一篇題為《Amplified Spontaneous Emission Realized by Cogrowing Large/Small Grains with Self-Passivating Defects and Aligning Transition Dipoles》的文章,作者將復享角分辨光譜設備與超快飛秒時間分辨光譜系統(tǒng)進行結(jié)合,研究了混合體系鈣鈦礦納米晶粒的 自發(fā)輻射增強 效應(圖1),通過本征摻雜方法來鈍化晶界缺陷,在薄膜鈣鈦礦中形成混合的大/小晶粒,實現(xiàn) ASE。
      
      【樣品 & 測試】圖2為大晶粒、小晶粒、大小晶?;旌象w系制備過程中的照片及對應的 SEM 圖。大晶粒鈣鈦礦薄膜結(jié)晶速度很快,顏色在旋涂過程中從無色變?yōu)殚冱S色。小晶粒鈣鈦礦結(jié)晶速率很慢,整個旋涂過程中保持無色,退火后開始結(jié)晶變?yōu)殚冱S色。在混合大小晶粒的兩種前驅(qū)體后,顏色在旋涂過程中從無色變?yōu)殚冱S色,退火后顏色進一步發(fā)生變化。結(jié)果證明,在混合前驅(qū)體結(jié)晶過程中,先是大晶粒鈣鈦礦薄膜結(jié)晶,然后小晶粒鈣鈦礦再發(fā)生結(jié)晶。
三種鈣鈦礦薄膜的制備過程及SEM圖
圖2,三種鈣鈦礦薄膜(大晶粒、小晶粒、大小晶?;旌象w系)的制備過程及 SEM 圖

圖3為作者利用復享光學的 R1 角分辨測量系統(tǒng) 對樣品進行空間輻射分布表征,通過其變角度光致熒光(PL)光譜(圖3),探討鈣鈦礦晶粒在 ASE 狀態(tài)的內(nèi)稟極化問題。角分辨熒光光譜表征結(jié)果顯示,純小晶粒體系鈣鈦礦薄膜的光致 PL 的空間輻射分布為圓形,大發(fā)射角度在 90° 方向,是各向同性的發(fā)光方式;純大晶粒體系鈣鈦礦薄膜的 PL 的空間輻射分布為橢圓,其躍遷偶極子的方向是垂直于薄膜表面方向;大小晶粒混合的薄膜在低于激發(fā)閾值時,其 546nm 波段的 PL 空間輻射分布在 85° 和 95° 呈略橢圓形,當激光功率提高到 100μW 時,輻射空間分布主要沿著 140° 和 40°。
R1對自發(fā)輻射鈣鈦礦納米晶粒的空間輻射分布表征
圖3,R1 對自發(fā)輻射(ASE)鈣鈦礦納米晶粒的空間輻射分布表征

綜上數(shù)據(jù)分析,樣品的 ASE 躍遷偶極子來源于含有大/小晶粒混合的鈣鈦礦薄膜中的大晶粒組分。當激發(fā)強度低于泵浦閾值時,側(cè)向發(fā)射量大大減小,正面反射占主導,表現(xiàn)為各項同性輻射,當激發(fā)強度高于閾值時,混合鈣鈦礦的薄膜大/小晶粒晶界缺陷由于附加小晶粒的鈍化而減少,ASE 其以偶極躍遷的方式輻射光子,其發(fā)光以偶極輻射形式為主,其空間輻射偏向于 140° 和 40° 方向。
      
      【總結(jié)】綜上所述,作者利用角分辨光譜與超快飛秒時間分辨光譜表征手段結(jié)合的方式(圖4),研究了混合體系鈣鈦礦納米晶粒的 自發(fā)輻射增強 效應,發(fā)現(xiàn)小晶粒能夠鈍化大晶粒的表面缺陷,提高混合體系的發(fā)光特征。文中,復享光學的 R1 角分辨光譜測量系統(tǒng) 的五維樣品調(diào)節(jié)功能、專業(yè)的防震設計、優(yōu)異的角分辨性能參數(shù)、開放式的系統(tǒng)模塊為作者的開放式平臺的光路耦合提供了友好的交互界面,復享光學的應用積累及專業(yè)的定制服務為有機發(fā)光材料領域的研究提供了有力的保障。
圖4,角分辨光譜測量系統(tǒng)與超快飛秒泵浦探測系統(tǒng)示意圖

【參考文獻】
      ? Bai, Yujieet al. "Amplified Spontaneous Emission Realized by Cogrowing Large/Small Grains with Self‐Passivating Defects and Aligning Transition Dipoles." Advanced Optical Materials (2019).  Link 
      ?復旦大學2019年白玉杰博士論文:納米光子學材料的機理、表征和應用

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