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这些光电子学过程会同时发生在带边,拾贝即带间跃迁的阈值附近,从而导致金属纳米结构复杂的光谱学响应特性。(e)利用连续激光辐照金薄膜和金纳米颗粒获得的消光光谱,机械其中信号光谱和空白(背景)光谱分别采用有、无激光照射下样品的透射光谱。
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,飞升投稿邮箱:[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenVIP.。博海图1(a)光激发产生热电子及其通过电子-声子作用传递能量加热晶格的示意图。拾贝本项研究提出强光激发诱导的热电子带内跃迁及由此引起的费米能级附近电子的瞬态耗尽效应是带边等离激元的核心物理学机理。
将晶格热膨胀效应引入等离激元物理学和光谱学研究,机械提出热电子能量转移导致的晶格热膨胀同样将等离激元带边推向红移。特别是,飞升相关物理学机理可以用于光学开关、光学逻辑回路中关键器件的研制。
博海在光谱学上此效应导致带间跃迁阈值的瞬态降低和等离激元带边的瞬态红移。
拾贝瞬态吸收光谱学实验结果和双温模型理论计算结果均确认了上述过程并量化了其弛豫时间。近4年,机械以通讯作者单位发表论文60余篇,机械包括NatureNanotech(1篇)、JACS(1篇)、Adv.Mater.(3篇)、Angew.Chem.Int.Ed.(2篇)、NanoEnergy(2篇)、EnergyEnvironmentalScience(1篇)以及J.Phys.Chem.Lett.(perspective)、Chem.Mater.、Small、J.Mater.Chem.A、NanoRes.等。
2008.1-2011.1,飞升美国马里兰大学MinOuyang课题组助理研究员。得益于铜原子与载体之间的强协同作用,博海所得催化剂具有增强的ORR活性,并且通过实际的实验观察和理论计算清楚地揭示了催化机理。
拾贝图4.Cu-SA/SNC的原位XAFS表征(a)自制电化学原位电池设置的示意图。研究工作被Nature网站、机械ACS网站、Wiley网站等专题、视频报道和Highlight。
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