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A fotoluminescência resolvida no tempo (TRPL) é um método importante e padrão para estudar a fotofísica de materiais luminescentes. Os sistemas de medição TRPL podem ser configurações abertas construídas pelo experimentador ou podem ser unidades independentes adquiridas diretamente de um fabricante. As configurações abertas são consideradas superiores às unidades TRPL de "caixa fechada" porque permitem um controle mais experimental e maneiras adicionais de coletar dados úteis; no entanto, eles exigem uma compreensão mais completa da medição. O TRPL é amplamente empregado no desenvolvimento de dispositivos luminescentes e deve sempre ser relatado junto com o espectro básico de emissão de nanocristais semicondutores e outros materiais emissores de luz. Existem muitos métodos para fazer TRPL; Esta cartilha se concentra em sistemas de contagem de fótons únicos.
Antes de começar, é importante reconhecer uma série de trabalhos anteriores. Primeiro, os Princípios de Espectroscopia de Fluorescência de Joseph Lakowicz1 é um grande compêndio contendo um capítulo sobre métodos TRPL. A Introdução à Espectroscopia de Fluorescência de Ashutosh Sharma contém um capítulo agora um tanto datado sobre fluorímetros resolvidos no tempo e na fase2 usados principalmente por químicos e biólogos. Espectroscopia de fluorescência: novos métodos e aplicações3 continua valioso, embora tenha mais de 20 anos. As informações e avanços mais recentes podem ser encontrados em manuais e notas técnicas 4,5,6,7,8. Existem também alguns excelentes capítulos, resenhas e e-books dedicados a uma introdução geral aos métodos TRPL 9,10,11,12,13,14,15.
Os métodos de contagem de fótons únicos (SPC) são comuns e amplamente empregados, mas existem vários conceitos que os estudantes de espectroscopia de fluorescência devem aprender para obter bons dados. Os princípios aqui contidos são gerais e aplicáveis a uma ampla gama de experimentos de SPC. É claro que, uma vez que os dados foram coletados, os algoritmos e métodos de ajuste são outra arte essencial. O ajuste do modelo TRPL é extremamente importante e muitas vezes é feito de forma inadequada, apesar do fato de que muitos trabalhos anteriores se concentraram especificamente nessa questão específica 16,17,18,19. O presente trabalho, no entanto, concentra-se principalmente em aspectos experimentais do TRPL.
A justificativa para este trabalho é desenvolver um guia abrangente para realizar TRPL com módulos comuns de contagem de fótons únicos (SPC). Como esses sistemas são tecnicamente complicados, uma boa compreensão das variáveis experimentais básicas é importante para otimizar a coleta de dados e minimizar a aparência de artefatos evitáveis. Embora técnicas como o controle óptico de Kerr e equipamentos como câmeras de raia apresentem oportunidades especiais para TRPL15 ultrarrápido, desenvolvimentos técnicos recentes no campo do SPC tornaram o TRPL de nanossegundos e subnanossegundos prontamente acessível a quase todos os laboratórios de óptica experimental. Além disso, o SPC oferece melhorias de velocidade e resolução em relação a métodos mais antigos, como combinações de fotodiodo-osciloscópio.