采用飞秒时间分辨荧光上转换光谱和飞秒时间分辨吸收光谱手段,研究吸附于卤化银微晶上的新型阴阳离子型菁染料分子聚集体激发态动力学及其超快电子转移过程的微观动力学机理,基于不同增感条件下染料分子激发态与卤化银导带之间的超快电子转移以及能量传递规律,结合时间分辨微波吸收介电检测系统,针对不同类型晶体结构和表面形态,研究电子转移后卤化银导带中自由电子及价带中束缚电子参与敏化中心及潜影中心形成的动力学机理,建立该染料光谱增感和超增感的动力学模型,揭示染料增感条件与增感效率以及潜影形成效率的内在关系。对阐明阴阳离子型菁染料卤化银体系光敏化及潜影形成的微观动力学机理以及提高新型染料的光谱增感作用具有重要意义.
采用飞秒时间分辨荧光上转换光谱和飞秒时间分辨吸收光谱手段,研究吸附于卤化银微晶上的新型阴阳离子型菁染料分子聚集体激发态动力学及其超快电子转移过程的微观动力学机理,基于不同增感条件下染料分子激发态与卤化银导带之间的超快电子转移以及能量传递规律,结合时间分辨微波吸收介电检测系统,针对不同类型晶体结构和表面形态,研究电子转移后卤化银导带中自由电子及价带中束缚电子参与敏化中心及潜影中心形成的动力学机理,建立该染料光谱增感和超增感的动力学模型,揭示染料增感条件与增感效率以及潜影形成效率的内在关系。对阐明阴阳离子型菁染料卤化银体系光敏化及潜影形成的微观动力学机理以及提高新型染料的光谱增感作用具有重要意义。 1.得到了阴阳离子菁染料及对应的阴离子和阳离子菁染料吸附在卤化银表面上形成J-聚集体的荧光衰减时间分辨特性。 2.揭示了阴阳离子菁染料增感体系的超快电子转移动力学过程及其对增感效率的影响。 3.建立了阴阳离子菁染料的超增感动力学模型,并深入探讨了其超增感机理。