【摘 要】
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双光子吸收上转换(TPA-UC)受限于强光泵浦(其脉冲强度达MW/cm2以上,是太阳光强度的一百万倍以上!)这一现状,已成为“上转换”应用的瓶颈.本课题开展弱光上转换,即三线态-
【机 构】
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苏州科技学院,化学生物与材料工程学院,江苏省环境功能材料重点实验室 苏州市高新区科锐路1号,215009
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双光子吸收上转换(TPA-UC)受限于强光泵浦(其脉冲强度达MW/cm2以上,是太阳光强度的一百万倍以上!)这一现状,已成为“上转换”应用的瓶颈.本课题开展弱光上转换,即三线态-三线态湮灭上转换(TTA-UC)[1,2]的研究.本研究工作通过选择卟啉化合物作为研究对象,通过分子设计,合成得到了一系列在卟啉大环外围连接不同的取代基的卟啉钯衍生物作为光敏剂,同时选用蒽衍生物作为发光剂,系统研究了取代基对于三线态-三线态湮灭上转换效率的影响.研究结果表明,重原子Br可以显著提高三线态-三线态湮灭上转换效率.在激发功率密度为30mW/cm2下,获得绿光-转-蓝光的上转换效率高达36.17%.并实现了弱光上转换光驱动下的电化学反应.由于三线态-三线态湮灭上转换(TTA-UC)需要的激发功率密度相当低,可使用太阳光作为TTA上转换的激发光源;且TTA上转换的激发波长和发射波长很容易地调谐,在太阳能光伏和光催化方面都有很光明的应用前途.
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