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Die zeitaufgelöste Photolumineszenz (TRPL) ist eine wichtige und standardmäßige Methode zur Untersuchung der Photophysik lumineszierender Materialien. TRPL-Messsysteme können offene Aufbauten sein, die vom Experimentator konstruiert werden, oder sie können in sich geschlossene Einheiten sein, die direkt von einem Hersteller gekauft werden. Offene Setups gelten als überlegen gegenüber "Closed-Box"-TRPL-Einheiten, da sie eine experimentellere Kontrolle und zusätzliche Möglichkeiten zur Sammlung nützlicher Daten ermöglichen. Sie erfordern jedoch ein vollständigeres Verständnis der Messung. TRPL wird häufig bei der Entwicklung von lumineszierenden Bauelementen eingesetzt und sollte immer zusammen mit dem grundlegenden Emissionsspektrum von Halbleiter-Nanokristallen und anderen lichtemittierenden Materialien angegeben werden. Es gibt viele Methoden, um TRPL durchzuführen; Diese Einführung konzentriert sich auf Einzelphotonen-Zählsysteme.
Bevor wir beginnen, ist es wichtig, eine Reihe früherer Arbeiten zu würdigen. Zunächst einmal ist das Buch "Principles of Fluorescence Spectroscopy" von Joseph Lakowicz1 ein umfangreiches Kompendium, das ein Kapitel über TRPL-Methoden enthält. Ashutosh Sharmas Einführung in die Fluoreszenzspektroskopie enthält ein inzwischen etwas veraltetes Kapitel über zeit- und phasenaufgelöste Fluorimeter2, die hauptsächlich von Chemikern und Biologen verwendet werden. Fluoreszenzspektroskopie: Neue Methoden und Anwendungen3 ist nach wie vor wertvoll, obwohl es über 20 Jahre alt ist. Die neuesten Informationen und Fortschritte finden Sie in den Handbüchern und technischen Hinweisen 4,5,6,7,8. Es gibt auch einige ausgezeichnete Kapitel, Rezensionen und E-Books, die einer allgemeinen Einführung in die TRPL-Methoden 9,10,11,12,13,14,15 gewidmet sind.
Methoden der Einzelphotonenzählung (SPC) sind weit verbreitet und weit verbreitet, aber es gibt mehrere Konzepte, die Studenten der Fluoreszenzspektroskopie lernen sollten, um gute Daten zu erhalten. Die hierin enthaltenen Grundsätze sind allgemein und auf ein breites Spektrum von SPC-Experimenten anwendbar. Sobald die Daten gesammelt sind, sind die Anpassungsalgorithmen und -methoden natürlich eine weitere wesentliche Kunst. Die TRPL-Modellanpassung ist von entscheidender Bedeutung und wird oft unsachgemäß durchgeführt, obwohl sich viele frühere Arbeiten speziell auf dieses spezielle Thema konzentriert haben 16,17,18,19. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf experimentelle Aspekte von TRPL.
Der Grundgedanke für diese Arbeit besteht darin, einen umfassenden Leitfaden für die Durchführung von TRPL mit gängigen Einzelphotonen-Zählmodulen (SPC) zu entwickeln. Da diese Systeme technisch kompliziert sind, ist ein gutes Verständnis der grundlegenden experimentellen Variablen wichtig, um die Datenerfassung zu optimieren und das Auftreten vermeidbarer Artefakte zu minimieren. Während Techniken wie optisches Kerr-Gating und Geräte wie Streak-Kameras besondere Möglichkeiten für ultraschnelle TRPL15 bieten, haben die jüngsten technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der SPC die TRPL im Nanosekunden- und Sub-Nanosekundenbereich für fast jedes experimentelle Optiklabor leicht zugänglich gemacht. SPC bietet außerdem Geschwindigkeits- und Auflösungsverbesserungen gegenüber älteren Methoden, wie z. B. Photodioden-Oszilloskop-Kombinationen.