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毕业论文网 > 任务书 > 材料类 > 高分子材料与工程 > 正文

不同形貌Au等离子共振对TTA转光薄膜发光性能的影响任务书

 2020-04-23 20:14:21  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

1:毕业论文内容: 本课题以八乙基卟啉铂(ptoep)为敏化剂,9,10-二苯基蒽(dpa)为湮灭剂,构筑三线态-三线态上转换发光(tta-ucl)体系,主要研究au等离子共振效应增强tta上转换发光的机制。

拟采用还原氯金酸的方法制备不同形貌大小的纳米au(点状、棒状、三棱柱状),通过掺入纳米au制备tta-pdms转光薄膜,建立au等离子共振与tta上转换之间的作用关系。

2: 毕业论文的要求: a) 了解等离子效应与其光学性能的关系 b) 熟知tta-ucl机理,完成一系列实验流程 c) 熟练操作相关性能测试仪器 d) 培养良好的数据统计与分析能力 1. 查阅相关文献不少于 15篇; 2. 翻译一篇外文文献(不少于3000汉字); 3. 在此基础上,完成开题报告; 4. 根据实验开题报告,进行实验工作; 5. 总结实验结果; 6. 撰写论文。

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2. 参考文献

[1] 涂妮娜. 表面等离子体共振增强上转换发光用于TNT选择性检测的研究[D]. 北京化工大学 2014. [2] 陈耿旭. 表面等离子体增强效应下的荧光显微成像研究及应用[D]. 华东师范大学 2015. [3] 伍晚花. TTA上转换三重态光敏剂的合成与应用研究[D]. 大连理工大学 2013. [4] 田鲡胶. NaYF4上转换发光纳米材料掺杂稀土离子的荧光性能研究[D]. 北京交通大学 2015. [5] 刘莲莲. 可见光吸收Pt(Ⅱ)配合物的合成及在TTA上转换中的应用[D]. 大连理工大学 2014. [6] 邹润秋. 银的表面等离子体效应增强有机、杂化太阳能电池的性能研究[D]. 天津理工大学 2015. [7] 廖佳燕. 光子晶体及金属银纳米颗粒增强稀土掺杂NaYF4纳米颗粒上转换发光性质研究[D]. 昆明理工大学 2015. [8] 刘忠坤. 等离子体共振效应对掺杂纳米多铁氟化物材料的发光性质的影响[D]. 辽宁大学 2015. [9] 陈川. 基于稀土上转换纳米材料的荧光探针研究[D]. 厦门大学 2015. [10] 赵兵,祁宁,张克勤. 等离子体增强上转换发光及其应用[J]. 化学进展 2016 第11期:1615-1625. [11] 努尔尼沙#183;阿力甫,金崇君. 基于局域表面等离子体增强的NaYF4:Yb,Er荧光上转换及其应用[J]. 量子电子学报 2013 第6期:641-650. [12] 徐森元,郑标,林林,冯卓宏,王哲哲,郑志强. 单个Ag@SiO2立方体对NaYF4:Er3 ,Yb3 纳米颗粒上转换发光等离子体增强[J]. 硅酸盐学报 2016 第7期:969-975. [13] 张文俊,林健,孙光耀,贾玉洁,钱帅,任军江,戎亮. Ag纳米晶对Tm/Yb共掺碲酸盐玻璃上转换发光性能的影响[J]. 发光学报 2013 第5期:559-564. [14] 陈凤翔,汪礼胜,祝霁洺. 表面等离子体激元增强薄膜太阳电池研究进展[J]. 半导体光电 2011 第2期:158-164. [15] 郭楷模,方小利,胡忠强,李美亚. Ag纳米颗粒表面等离子体共振增强DSSC电池的制备及性能研究[J]. 武汉大学学报(理学版) 2012 第5期:382-386. [16] Gargas. D. J, Chan, E. M, Ostrowski. A. D, Aloni. S, Altoe. M. V. P, Barnard. E. S, Sanii. B, Urban. J. J, Milliron. D. J, Cohen. B. E, et al. Engineering Bright Sub-10-nm Upconverting Nanocrystals for Single-Molecule Imaging[J]. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 300#8722;305. [17] Chen. G, Qiu. H, Prasad. P. N, Chen. X. Upconversion Nanoparticles: Design, Nanochemistry, and Applications in Theranostics[J]. Chem. Rev. 2014, 114, 5161#8722;5214. [18] Wang. L, Dong. H, Li. Y, Xue. C, Sun. L.-D, Yan. C.-H, Li. Q. Reversible Near-Infrared Light Directed Reflection in a Self-Organized Helical Superstructure Loaded with Upconversion Nanoparticles[J]. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4480#8722;4483. [19] Jiang. Z, Xu. M, Li. F, Yu. Y. Red-Light-Controllable LiquidCrystal Soft Actuators via Low-Power Excited Upconversion Based on Triplet#8722;Triplet Annihilation [J]. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16446-16453. [20] Simon.Y. C, Weder. C. Low-Power Photon Upconversion through Triplet#8722;Triplet Annihilation in Polymers[J]. Mater. Chem. 2012, 22, 20817. [21] Page.R, Schaffers. K, Waide. P, Tassano. J, Payne. S, Krupke. W, Bischel. W. Upconversion-Pumped Luminescence Efficiency of Rare-Earth-Doped Hosts Sensitized with Trivalent Ytterbium[J]. Opt. Soc. Am. B 1998, 15, 996-1008. [22] Esteban. R, Laroche. M, Greffet. J.-J. Influence of Metallic Nanoparticles on Upconversion Processes[J]. Appl. Phys. 2009, 105, 033107.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 2019.01.10-2019.01.18 文献查阅,了解课题,英文文献翻译 2019.01.19-2019.02.24 撰写开题报告 2019.02.25-2019.04.05 按照实验计划进行实验 2019.04.07-2019.04.28 实验并进行中期检查 2019.05.02-2019.06.02 进行实验并撰写完成毕业论文 2019.06.03-2019.06.14. 毕业论文答辩

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