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基于偶极子点光源模型光子晶体LED出光效率的研究

高永锋 , 周明 , 任乃飞 , 周骏 , 刘云霞

人工晶体学报

利用三维时域有限差分法(FDTD)对光子晶体LED出光效率的影响因素进行分析,比较了电偶极子和磁偶极子点光源模型对LED出光效率的影响,研究不同极化角偶极子点光源下光子晶体LED中的出光效率.数值计算结果表明:极化角越小,偶极子点光源在LED出光效率增强因子越大,磁偶极子点光源模型与电偶极子点光源模型相比,极化角对出光效率增强因子的影响明显减小.基于磁偶极子点光源模型,考虑极化角的影响优化设计一种空气孔三角晶格光子晶体LED结构,其出光效率增强因子高达4.5.

关键词: 光子晶体LED , 偶极子点光源 , 出光效率 , 极化角 , 增强因子

半导体催化膜上泵氧甲烷氧化偶联反应的研究Ⅱ.联合体系的反应

马忠龙 , 杨琤 , 李振花 , 许根慧

催化学报

在常压及650℃下,以含1%O2的甲烷-氧混合气进料,考察了在CaO,SrO,ZnO,CeO2,CeO2和MnO2膜上外加电流为-90~90mA范围内联合体系的甲烷氧化偶联反应.结果表明,在p型和n型半导体催化膜上,发生NEMCA效应的增强因子有一极值,联合体系中泵氧OCM反应的C2烃选择性低于开路体系中反应的C2烃选择性.根据总反应速率求出了总传递系数及电化学影响效率.电化学影响效率随n型电导率的增大而变大通过极化曲线求出了电化学动力学参数.结果表明,施加正向或反向电流,电极上的电化学反应速率不相同,不同催化膜上的电化学反应速率也不相同,用同样方法制备的膜上三相界面的大小相差不大.

关键词: 泵氧 , NEMCA效应 , 增强因子 , 电化学影响效率 , 三相界面

半导体催化膜上泵氧甲烷氧化偶联反应的研究 I.传递体系的反应

马忠龙 , 杨琤 , 李振花 , 许根慧

催化学报

在常压及650℃下,考察了CaO,SrO,La2O3,ZnO,TiO2,CeO2和MnO2膜上外加电流为16~90 mA时传递物系的甲烷氧化偶联反应结果.结果发现,在n型和p型半导体催化膜上.CC2,C2H4和C2H6的生成速率都随泵氧量的增加而增大,而C2烃选择性随泵氧量的增加而下降,但p型半导体膜上的C2烃选择性比n型半导体膜上的要高;p型半导体膜上C2烃选择性与其电导率大小顺序相一致.增强因子的分析结果表明,在传递体系中,p型半导体膜上增强因子的值小于1,但随泵氧量的增加而存在极大值.在CaO膜上,传递体系比开路体系的C2烃选择性高,且随泵氧量的增加而下降.

关键词: 泵氧 , 半导体催化膜 , 甲烷 , 氧化偶联 , 增强因子 , 传递体系

偶氮染料掺杂液晶中分子重新取向对入射光方向依赖关系的机理研究

邓罗根 , 王国辉 , 张军良 , 罗丽媛 , 张韫宏 , 邵彬

液晶与显示 doi:10.3969/j.issn.1007-2780.2005.02.001

研究了发生在偶氮染料掺杂液晶中的光诱导重新取向问题,并解释增强因子与光入射方向存在依赖关系的物理机制.文章所用理论是建立在对偶氮染料光致异构化过程分析的基础上.对于这个特殊的系统而言,入射光方向的变化会改变系统的有序参数,进而影响到分子间的相互作用势能.为了描述顺式染料分子与液晶分子间的相互作用,利用有序参数与顺式染料分子数密度之间的关系,给出了梅尔-邵普势能与顺式染料分子数密度关系的具体表达式.从二能级耦合方程出发,得到了系统中增强因子的微观表达式并给出了掺R4偶氮染料的E63液晶样品增强因子对角度Ψ的依赖图样.最后,给出了旋转扩散常数对增强因子η的影响.通过与已有实验的比较,验证了增强因子微观形式的有效性.

关键词: 掺杂液晶 , 增强因子 , 有序参数 , 偶氮染料 , 光致异构化

用于表面增强拉曼散射的石墨烯/纳米粒子复合基底材料的研究现状

杜晓晴 , 崔少丽 , 童广 , 鲍俊 , 曾超 , 罗伟 , 陈伟民

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2016.09.001

表面增强拉曼散射(Surface enhanced Raman scattering,SERS)自从被发现以来在单分子检测、生物医学体系、环境科学、纳米材料以及传感器等领域获得了广泛的应用,而其 SERS 增强因子、物质吸附能力等性能的好坏主要取决于 SERS 的基底材料及结构。相比于纳米粒子的 SERS 基底,石墨烯/纳米粒子复合材料的 SERS 基底由于石墨烯额外的化学增强作用、表面分子富集和荧光淬灭等功能而受到各国研究人员的重视。首先分析了石墨烯/纳米粒子复合材料的 SERS 增强机理,然后从材料制备和基底结构两个方面综述了石墨烯/纳米粒子复合材料在SERS 上的研究现状,最后对其未来的发展方向进行了展望。

关键词: 表面增强拉曼散射 , 石墨烯/纳米粒子复合材料 , 增强因子 , 衬底转移

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