论文部分内容阅读
分析了永久性光谱烧孔(PHB)材料成孔量子效率的测量原理,建立了相应的测试方法和装置.在液氦温度(4.2 K)下对聚合物基质PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)中掺杂5,10,15,20-四-对羟基苯基卟吩(THP)体系的成孔量子效率进行了测量计算.
长余辉发光材料因其独特的延迟发光特性,在夜间安全、生物荧光标记、光学信息存储和光学防伪等领域得到了广泛的应用与研究。长余辉发光材料的应用与其陷阱深度密切相关,其中面向光学信息存储应用的长余辉发光材料需要具备较大的陷阱深度以保证较高的室温存储效率。基于深陷阱长余辉发光材料的光学信息存储技术具有重复擦写性好、背景噪声小、存储容量大、可设计性强等优点,特别在多维光学信息存储技术发展方面具有巨大应用潜力,成为当前新型光电功能材料的研究热点之一。简要概述深陷阱长余辉发光材料在光学信息存储应用领域的研究背景,介