2018년 12월 27일
여기, 우리는 산소가 없는 조건에서 나노초 밀리초 날짜 표시줄에 시간 해결 photoluminescence 분광학에 의하여 유기 분자의 분 광 특성의 방법 제시. 또한 효율적으로 샘플에서 산소를 제거 하 고, 따라서, 발광 냉각 제한 하는 방법은 설명 합니다.
이 방법은 광발성 물질의 방종 상태의 특성에 관한 재료 화학 분야 및 광물리학의 주요 질문에 답하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 기술의 주요 장점은 모든 배출 스펙트럼을 0시간에서 초 지연시간으로 사용할 수 있다는 것입니다. 먼저 텍스트 프로토콜에 설명된 대로 용매에서 선택한 발광 화합물의 용액 4밀리리터를 준비한다.
탈가싱 큐벳에 용액을 붓고 밸브를 닫습니다. 그런 다음 진공 펌프를 탈기 큐벳의 입구 목에 연결합니다. 큐벳의 입구 목을 잡고 천천히 둥근 바닥 플라스크를 액체 질소에 넣습니다.
플라스크가 액체 질소에있는 동안 때때로 흔들어. 전체 솔루션이 동결되도록 하려면 둥근 바닥 플라스크를 흔들어 줍니다. 진공 펌프를 켜고 입구 밸브를 엽니다.
10분 후 인렛 밸브를 닫고 진공 펌프를 끕니다. 둥근 바닥 플라스크를 이소프로판올에 천천히 넣습니다. 용매가 녹을 때까지 큐벳을 가끔 흔들어 줍니다.
탈착이 성공적이라면, 용액에서 나오는 공기는 거품의 형태로 첫 번째 주기에 관찰되어야한다. 이제 큐벳의 용액을 실온으로 따뜻하게 합니다. 수조를 사용하거나 온도가 평형될 때까지 기다립니다.
레이저 시스템을 켭니다. 출력 펌프 전력에서 빔이 안정화될 때까지 약 30분을 기다린 후 파워 미터를 사용하여 레이저 유동을 측정합니다. 판독값은 펄스당 약 100마이크로줄이어야 합니다.
이제 측정 시스템을 켭니다. 4 사양 소프트웨어를 켜고 수집된 검사 수를 포함하여 측정 매개 변수를 설정합니다. 카메라의 컨트롤 설정에 액세스하려면 창, 카메라를 선택합니다.
이 시간까지 카메라가 켜져 있는지 확인합니다. 이 소프트웨어는 지금 카메라와 연결됩니다. 981나노초의 지연 과 10나노초의 통합 시간을 포함하여 제로 시간 매개변수에 대한 지연 및 통합 시간을 설정합니다.
그런 다음 이러한 매개 변수를 사용하여 측정 설정이 정렬되었는지 확인할 수 있습니다. 트리그에 대한 트리거를 설정합니다. 그런 다음 보내기 단추를 사용하여 매개 변수를 카메라에 보냅니다.
이제 샘플 방출의 스펙트럼 범위 및 강도에 적합한 슬릿 및 단색으로토터 위치를 설정합니다. 용액을 배치하려면 샘플 영역에 큐벳 홀더를 장착하거나 온도 조절이 필요한 경우 극저온에 큐벳을 착용하십시오. 그런 다음 탈가스 큐벳을 홀더에 넣고 실험실 스탠드를 사용하여 고정하십시오.
레이저 빔이 큐벳에 부딪히는 광발광을 주의 깊게 관찰하여 확인하십시오. 레이저 빔이 정렬되었는지 확인한 후 샘플 유닛을 덮어 검출기에 의해 기록되는 실내 조명을 피하고 레이저 산란 위험을 줄입니다. 실험을 설정하려면 셔터를 사용하여 레이저 경로를 덮습니다.
컨트롤 D 바로 가기를 사용하여 배경 방출을 측정합니다. 그런 다음 자동 측정 스크립트를 열고 실험 파일의 이름을 텍스트 상자에 입력합니다. 그런 다음 실험 파일의 시작줄을 입력하고 입력합니다.
다시 입력하고 실험 파일의 마지막 줄을 입력합니다. 그런 다음 끝에 입력하여 스크립트를 실행합니다. 자동 스크립트를 사용하면 파일에 주어진 다른 지연 시간 집합에서 방출을 측정할 수 있습니다.
완료되면 하나의 스펙트럼과 배율을 선택합니다. 파일, 내보내기, 곡선을 텍스트로 클릭하여 스펙트럼을 파일로 내보냅니다. 그런 다음 이름과 디렉토리를 선택합니다.
이제 해당 소프트웨어에서 결과를 처리할 준비가 되었습니다. 계획된 모든 실험이 완료되면 장비를 끄고 켜진 대로 반대 순서로 진행합니다. 홀더에서 탈가스 큐벳을 제거합니다.
입구 밸브를 열고 용액을 폐기합니다. 큐벳을 아세톤으로 헹니 내부 벽을 모두 씻으시고 세심한 주의를 기울입니다. 헹도을 세 번 반복합니다.
여기에 도시된 톨루엔 용액에서 열활성 지연형 방출기의 붕괴 프로파일과 저온에서 기록된 인광 스펙트럼을 가진 동일한 실험에서 기록된 시간 해결 스펙트럼이다. 신속하고 지연된 형광은 명확하게 구별될 수 있습니다. 여기에 도시된 고체 폴리머 숙주에서 실온 인광 분자의 부패 프로파일이 있다.
또한 동일한 실험에서 기록된 시간 해결 스펙트럼이 도시되고, 인광 스펙트럼은 저온에서 기록된다. 이 절차를 시도하는 동안, 솔루션의 적절한 탈가스를 보장하기 시작하기 전에 플라스틱 상단과 큐벳의 상태를 확인하는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 이 방법은 발광 분자에 대한 통찰력을 제공 할 수 있지만, 또한 exciplexes와 같은 다른 시스템에 적용 할 수 있습니다.
진공 상태에서 유리 장비로 작업하는 것은 매우 위험할 수 있으며 이 절차를 수행하는 동안 고글을 착용하는 것과 같은 예방 조치를 취해야 한다는 것을 잊지 마십시오.
본 논문은 시분해 광루미네선스 분광법을 이용한 유기 분자의 분광학적 특성 분석 방법을 제시합니다. 이 기술은 산소가 없는 조건에서 나노초에서 밀리초 시간 규모로 작동하여 루미네선스 소광을 효과적으로 최소화합니다.
시분해 광루미네스턴스(Time-resolved photoluminescence) 분석은 무산소 조건에서 즉발 및 지연 형광의 기여도를 분해함으로써 유기 발광체의 메커니즘적 위험 요소를 제거할 수 있게 합니다. 이는 OLED 및 관련 기술에서 소자 성능 예측에 필수적인 정량적 들뜬 상태 동역학 데이터를 제공하여 광전자 재료 개발의 표적 검증을 지원합니다. 본 방법은 트리플렛 수확 효율에 영향을 미치는 발광 상태를 구분함으로써 초기 발견 단계에서의 예측 신뢰도를 높여줍니다.
이 방법은 광전자 공학 응용 분야를 위한 리드 물질 식별에 정보를 제공하는 들뜬 상태 특성 분석을 제공함으로써 초기 발견 워크플로우에 통합되며, 그 결과물은 후속 소자 공학을 직접적으로 지원합니다.