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  • 通过操控硫原子改变硬晶格的刚性,实现高性能二维钙钛矿单晶X射线探测器

    摘要 二维钙钛矿材料在X射线探测方面展现出优异的性能,这得益于其优异的防潮稳定性、低暗电流以及较低的噪声波动等优点。然而,由于有机分子的柔韧性导致的软晶格结构会显著增强电子-声子耦合以及载流子的非辐射复合过程,从而阻碍了载流子的传输,限制了二维钙钛矿的X射线探测性能。本文报道了一种引入硫原子的2-噻吩乙胺铅碘化物(TEA2PbI4)钙钛矿单晶。硫原子诱导的π–π相互作用使得有机分子在钙钛矿内部的排列更加有序,减少了无机八面体的畸变,从而提高了晶格的刚性并抑制了非辐射复合现象。因此,在80 kV的X射线辐照下,TEA2PbI4钙钛矿

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 利用电荷转移介导的自旋翻转效应在D-A环烯染料中捕获三重激子

    摘要 Corannulene(简称Cor)具有独特的弯曲共轭结构和非凡的光电性能,但其应用受到三重态激子利用率低和衰变途径调控不明确的影响。本研究提出了一种策略,通过精确对齐电荷转移(CT)态的能量水平来调控自旋翻转过程,从而提高Cor中三重态激子的捕获效率。构建了一种由吩噻嗪(PTZ)供体和Cor受体组成的电子供体-受体染料Cor-PTZ。Cor-PTZ表现出热激活的延迟荧光(TADF)现象,其单重态与三重态之间的能量间隙较小,使得自旋翻转过程快速发生,从而使OLEDs的外部量子效率达到最高18.5%。对Cor-PTZ进行选择性

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 揭示硫前体对Zn1-xCdxS合金纳米晶体中金属配位和光学性质的影响

    摘要 胶体三元合金半导体纳米晶体(NCs)因其可溶液处理性和可通过调节成分来调控的光电性能而受到了广泛关注。然而,精确控制三元合金NCs的成分和光学特性仍然是一个关键挑战。本文报道了一种一锅法合成单分散Zn1-xCdxS NCs(x = 0.1–0.4)的方法,该方法使用了两种不同的硫前驱体(硫粉或N,N’-二苯基硫脲(DPTU)),并结合了L型(油胺,OLA)和X型(油酸,OA)配体系统。结构表征表明,无论Zn/Cd比例如何,两种硫源均能制备出具有近似结晶相、相似平均粒径和球形形态的NCs。然而,光致发光(PL)分析显示其光谱从

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • LiTaO3:Pr在kHz和MHz频率下超声诱导发光的特性

    摘要 本研究探讨了LiTaO3:Pr在低频(20 kHz)和高频(3.3 MHz)超声波作用下的发光现象。当受到270 nm的激发时,LiTaO3:Pr会表现出光致发光,其发光峰值位于511 nm、618 nm和892 nm。此外,LiTaO3:Pr中的载流子会被捕获,从而产生持续发光和热致发光现象。这些被捕获的载流子在受到超声波作用时也可以被释放。通过改变镨的浓度(样品S1为1%,样品S2为3%,样品S3为5%),可以调节载流子陷阱的激活能(即陷阱深度)。对于样品S1,深陷阱与浅陷阱之间的能量差约为0.1 eV;而对于样品S2和

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 通过协调场效应调节的多色刺激响应余辉膜,用于湿度视觉监测

    摘要 基于磷光的光学检测方法在高度灵敏的湿度监测方面具有巨大潜力,但受到视觉分辨率有限和重复使用难题的制约。本文提出了一种能量转移策略,通过晶体水合物诱导的配位场变化来调控磷光的发射,从而实现可逆的湿度监测,并产生不同的余辉颜色。采用简单的相转移方法制备了一种超亲水、自支撑的多孔聚醚砜膜,该膜封装了碳点-染料@二氧化硅(CDs-Dyes@SiO2)多色磷光纳米颗粒和无水CoCl2。通过选择性吸收CDs-Dyes@SiO2发出的磷光,实现了湿度的动态可视化监测,这一过程由CoCl2与CoCl2·nH2O之间的紫外-可见光吸收峰变化所

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 用于降低散粒噪声、实现ppb级氢气检测的混合等离子体耦合模超表面设计

    摘要 等离子体氢传感器通过利用局域表面等离子体共振(LSPR)结构提高了灵敏度,实现了低于百万分之一(ppm)范围内的氢检测。然而,用于氢检测的主要等离子体金属钯(Pd)自身的光学损耗导致LSPR的品质因数(Q)较低,这从根本上限制了其进一步改进。在这项工作中,提出了一种混合等离子体超表面,它将基于Pd的LSPR结构与支持表面等离子体极化子模式(Au-SPP)的金膜(Au)相结合。这种耦合的近乎完美的吸收体共振产生了光谱狭窄、高Q值的响应,既保持了对氢的强灵敏度,又提高了共振的局域化程度。数值分析表明,在受散粒噪声限制的条件下,检

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 通过选择性引入有机间隔阳离子,实现了高效且光谱稳定的天蓝色准二维钙钛矿发光二极管

    摘要 准二维(Q-2D)钙钛矿通过从低n值区域到高n值区域的能量转移实现强光发射,并且由于具有更好的防潮性和抗结构应力能力,其稳定性优于三维(3D)钙钛矿。然而,选择合适的有机间隔阳离子(具有适当的链长和官能团)对于实现级联能量转移和缺陷钝化至关重要。本文展示了将两种小分子配体——i-丁基溴化铵和1-苯基胍盐酸盐——选择性掺入CsPbBr3前驱体溶液中,从而制备出具有优化域分布的Q-2D钙钛矿薄膜,以实现高效的光发射。通过精心调整配体比例制备出的天蓝色Q-2D钙钛矿薄膜表现出89%的高光致发光量子产率,并显著降低了缺陷密度。瞬态吸

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 强太赫兹电场在薄金膜中的非线性传输

    在研究金属材料与强太赫兹(THz)场相互作用的领域中,科学家们长期以来关注的是如何利用THz波进行材料的反射、成像以及操控。金作为一种广泛应用的金属材料,因其优异的导电性和光学特性,在THz波的反射和成像方面表现出良好的性能。然而,对于强THz场与金本身的相互作用,尤其是对超薄金膜的研究,仍存在许多未解之谜。最近的一项研究发现,当THz场强度超过数百千伏每厘米(kV cm⁻¹)时,金膜的THz透射特性会表现出非线性行为,这一现象为理解金属在强场下的电子动力学提供了新的视角。该研究通过实验和理论结合的方式,揭示了THz场对超薄金膜透射特性的影响机制。实验部分采用了一种基于有机晶体(如DAST)的

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 中红外超镜的群延迟色散测量

    在现代光学研究中,高性能反射镜在中红外波段的应用至关重要。这些反射镜被广泛用于多种科学和工程领域,例如腔衰减振荡(CRD)光谱学、饱和吸收腔衰减振荡(SCAR)光谱学、垂直腔面发射激光器(VCSELs)以及量子级联激光器(QCLs)等。为了确保这些反射镜在实际应用中的性能,需要对其关键参数进行精确的表征,包括反射率(R)、透射率(T)、吸收率(A)以及散射率(S)。此外,在涉及锁模激光源的应用中,如阿秒物理研究,精确控制反射镜的色散特性尤为重要。本研究的核心目标是测量多种类型反射镜的群延迟色散(GDD),这是一项重要的光学参数,决定了光在反射镜中的传播时间随波长的变化。为了实现这一目标,我们采

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 室温以下热电材料的全谱发射率的原位测量

    摘要 准确测定发射率对于热电材料的热导率测量至关重要。现有的光谱技术受限于有限的波长范围,无法提供全面的材料表征。本研究开发了一种可靠的原位方法,用于测量160至300 K范围内固态材料的全谱发射率。对于基于Bi2Te3的热电材料,测得的发射率分别为0.62–0.65(N型)和0.46–0.66(P型),精度达到4%。通过使用带有金涂层和不带金涂层的标准石英样品,以及具有不同粗糙度的P型(Bi,Sb)2Te3样品进行的验证实验表明,表面条件对发射率有显著影响。重要的是,在相同条件下对同一Bi2Te3样品进行的热导率和发射率测量结果

    来源:Advanced Energy Materials

    时间:2025-10-28

  • 通过注意力神经网络对范德瓦尔斯半导体进行多类识别

    在当前半导体技术的发展中,二维材料因其独特的物理和化学性质,尤其是在光学、电学和光电子学方面的表现,成为研究的热点。其中,范德华半导体,特别是过渡金属二硫化物(TMDs)如二硫化钼(MoS₂),因其超薄的结构、高载流子迁移率以及低漏电流等特性,被认为是突破摩尔定律限制的重要候选材料。随着工业制造对大规模、高精度材料表征的需求增加,如何高效准确地识别范德华半导体的层数成为关键问题。传统的手动识别方法不仅耗时,而且在区分具有相似外观的层数时容易产生较高的误差率。因此,引入人工智能技术,尤其是深度学习方法,为解决这一问题提供了新的思路。本研究提出了一种融合ResNet与Inception网络的注意力

    来源:Advanced Photonics Research

    时间:2025-10-28

  • 利用法诺共振增强复合纳米结构在近可见光区域的磁响应

    在光与物质相互作用的研究中,传统上主要关注的是电响应,因为磁响应通常较弱,常被忽略。然而,随着纳米制造技术的进步,科学家们发现可以通过设计特定的几何结构,使金属或介电纳米结构表现出由其几何特性而非材料属性所驱动的磁响应。这种现象的核心在于,通过引导等离激元位移电流在环形路径上流动,从而产生磁偶极子。这一磁偶极子使得原本只具有电响应的纳米结构具备了磁响应,从而实现了人工磁响应的产生。这一突破为在纳米尺度上操控光提供了新的可能性,例如负折射率材料、磁镜、完美吸收体或胡克表面等。在电磁响应的实现中,一种常见的几何结构是分裂环谐振器(Split-Ring Resonator, SRR)。SRR通常由一

    来源:Advanced Photonics Research

    时间:2025-10-28

  • 通过使用不对称溴化受体实现延长成核过程,五种不同类型的有机太阳能电池的效率均超过了20%

    摘要 尽管BTP核心受体具有高效的电荷转移和分子堆叠能力,但过快的成核过程往往会导致不利的供体/受体(D/A)纤维网络的形成以及亚稳态结构的产生,从而限制了器件的效率和稳定性。本文开发了一种不对称受体T10,其核心结构为溴化的蒽并喹啉化合物。这种扩展的二维核心结构促进了多点的分子堆叠,使成核时间延长至280毫秒——是传统eC9-4F的两倍。T10与PM6/eC9-4F之间的强非共价相互作用抑制了供体与受体的过度混合,并形成了有序的纤维网络。因此,这种三元器件表现出更长的载流子寿命(3.224微秒)和更低的缺陷密度(1.37 × 1

    来源:Advanced Materials

    时间:2025-10-28

  • 基底结构在单分子水平上调节HDAC8的催化动力学

    本研究聚焦于一种名为HDAC8的酶,揭示了其催化过程中如何受到底物结构的调控。HDAC8是一种金属酶,主要功能是去除组蛋白和非组蛋白底物上的乙酰基团,从而影响基因表达和蛋白质功能。这类酶在生物学中具有重要地位,尤其是在表观遗传调控和细胞信号传导方面。然而,传统研究多依赖于静态的晶体结构分析,而忽略了酶在催化过程中的动态构象变化。为了深入理解这些动态变化如何影响酶的活性,本研究采用了一种基于单壁碳纳米管场效应晶体管(SWNT-FET)的单分子电子传感器技术,直接监测HDAC8在不同底物修饰下的催化行为。该传感器的设计巧妙,通过N端His₆标签将HDAC8分子与纳米管连接,同时确保其与活性位点保持

    来源:Catalysis Science & Technology

    时间:2025-10-28

  • 利用连续谱中的束缚态和电磁诱导吸收,通过提高发射率和品质因数来调控热辐射

    金属基热超材料在温度波动下展现出稳定的光谱特性,这与传统的灰体和近黑体,以及某些介电热超材料形成了鲜明对比,因为这些材料的发射光谱会随温度变化而漂移。然而,金属基热发射器通常受限于较低的品质因子(Q因子),主要原因是显著的非辐射欧姆损耗。本研究旨在解决这一挑战,通过设计一种支持连续体束缚态(BICs)和电磁感应吸收(EIA)的三表面晶格共振耦合结构,实现高发射率和高Q因子。通过模拟计算,该设计在中红外波段获得了接近1的发射率(0.96)和高达320的Q因子。实验验证结果为发射率0.82和Q因子202,这比目前最先进的金属基热超材料实验测得的Q因子提高了约五倍。本研究为开发高效、窄带、方向性且在

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 化学成分工程提升Dy3+激活的硼碲酸盐荧光体的发光效率和热稳定性,以实现多功能安全与识别应用

    摘要 Dy3+激活的荧光体在光学安全和法医应用方面具有成本效益高的潜力,但通常受到发光效率低、热不稳定性和与柔性基材兼容性差的限制。为了解决这些问题,通过镧系元素替代改动了LnTeBO5:Dy3+(Ln = La, Y, Gd)荧光体的化学组成,以调节[LnO8]配位环境并增强Dy3+的发光性能。引入Gd3+后,可以精确控制4F9/2→6H15/2(蓝色)和4F9/2→6H13/2(黄色)的跃迁,使内部量子效率(IQE)提高了3.5倍。优化后的GTBO:5%Dy3+荧光体具有最高的结构刚性,在423K时仍能保持96%的发光强度。此

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 基于PF6-CsPbBr3量子点改性的MoTe2超薄薄膜的高灵敏度光电探测器

    摘要 尽管具有优异电子和光学特性的二维半导体被认为是下一代光电探测器的理想候选材料,但由于其较弱的光学吸收能力,现有超薄二维半导体的光电转换效率仍低于预期。本文提出了一种基于MoTe2超薄薄膜(5.7纳米)的高灵敏度光电探测器,该薄膜表面经过CsPbBr3量子点(QDs)修饰作为吸收层。与未经修饰的MoTe2器件相比,MoTe2/CsPbBr3光电探测器在0.2伏特下的响应度高达42.7 A W−1,性能提升了5400倍。此外,通过用PF6−离子部分替代长有机链,MoTe2/PF6-CsPbBr3光电探测器的响应度进一步提高至16

    来源:Advanced Optical Materials

    时间:2025-10-28

  • 定量灌注正电子发射断层扫描(PET)在既往接受过冠状动脉旁路移植(CABG)患者中的预后评估价值:心肌血流储备与冠状血管阻力指标的增量作用

    摘要背景:定量正电子发射断层扫描(PET)结合心肌血流量(MBF)测量在先前接受过冠状动脉旁路移植的患者中的预后评估作用尚未明确。本研究评估了基于PET的心肌血流储备(MFR)和冠状血管阻力(CVR)在冠状动脉旁路移植患者风险分层中的价值。方法:这项回顾性研究纳入了2017年5月至2023年11月期间接受铷-82 PET心肌灌注成像的连续患者。MFR和CVR分别定义为应激状态与静息状态心肌血流量之比以及平均动脉压与应激状态心肌血流量之比。主要终点为重大不良心血管事件(MACE),包括心脏死亡和非致命性心肌梗死。次要终点(扩展MACE)包括MACE加上因不稳定型心绞痛或心力衰竭而住院的情况。在调

    来源:Circulation: Cardiovascular Imaging

    时间:2025-10-28

  • 一名患有Cantrell五联症的新生儿,其巨大的异常血管结构从左心室尖端延伸至脐部:治疗与经导管封堵术

    来源:Circulation: Cardiovascular Interventions

    时间:2025-10-28

  • 支付方保险政策与临床护理的交汇点:在心血管医学领域实现恰当的平衡

    来源:Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes

    时间:2025-10-28


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