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在光激发下调节电子给体和受体之间的电荷转移性质有望为开发新型有机光功能材料提供创新机遇。例如,促进光诱导的电荷分离并抑制电荷复合将提高材料的光催化效率。其中具有精准结构的有机分子可进行精确结构功能化和基于溶液的表征,因此在理解和调控电荷转移性质方面具备独特优势。在分子水平上,引入巧妙排列的给体和受体基团的新设计是优化电荷转移过程的有效方法。
近日,柔性电子(未来技术)学院黄维院士、王建浦教授带领的研究团队在环境友好型钙钛矿发光二极管(LED)领域取得重大突破,在国际上首次利用一步旋涂法实现了大面积外延生长的高质量锡基钙钛矿薄膜,突破了传统外延方法在大面积器件制备方面的局限性,相关研究成果发表在《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。
2023年9月25日,红外探测全国重点实验室正式揭牌,并召开第一届学术委员会第一次会议。红外探测全国重点实验室由中国科学院上海技术物理研究所联合中国电子科技集团公司第11所与中国兵器工业集团第211所共同建设。
新结构分子的设计合成是推动有机电子学发展的驱动力。在有机太阳能电池中,共轭聚合物具有良好的成膜性,但具有合成不可控和批次差异性大等缺点,因而材料和器件重复性欠佳,是商业化进程中的瓶颈。共轭小分子结构明确,解决了合成可控性和批次差异性问题。然而,电荷输运强烈依赖结晶性,最佳活性层形貌难以获得,影响了器件性能和稳定性。
近期,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室姚保利团队,与国内外的科研单位合作,在横向光动量和角动量调控及微粒操纵应用方面取得系列进展。其中,关于横向光动量的研究论文相继发表在《激光与光子学评论》《光学与光子学进展》上;关于横向光学角动量的研究成果发表在《自然-通讯》上。
基于自旋选择性的光学跃迁过程,自旋极化激光可以将电子自旋角动量直接转化为相干光子的圆偏振态,在3D显示、量子技术等新兴领域扮演着重要的角色。目前已报道的自旋极化激光往往依赖铁磁电极自旋注入或偏振光学元件去实现,限制了这种新型激光器件的小型化和功能集成。研究表明,低维手性有机无机复合钙钛矿结合了有机分子的化学多样性和无机材料重原子效应带来的大的自旋-轨道耦合,表现出优异的加工性能、显著的自旋能态裂分...
近年来,X/γ射线的探测在医学成像、剂量测量、辐射防护等领域应用广泛。铅卤钙钛矿作为新兴的闪烁材料而备受关注。然而,铅卤钙钛矿激子发光的斯托克斯位移较小,存在自吸收问题,大量激发光子无法被探测到,制约了该材料的探测性能和应用。
近日,南京工业大学柔性电子(未来技术)学院黄维院士、刘杰研究员、李林教授在《Advanced Materials》期刊上发表题为“Near-Infrared-II Fluorophore with Inverted Dependence of Fluorescence Quantum Yield as Potent Phototheranostics for Fluorescence Image-...
分布反馈(DFB)激光器具有结构紧凑、动态单模等特性,是高速光通信、大规模光子集成、激光雷达和微波光子学等应用的核心光源。特别是,以ChatGPT为代表的人工智能领域呈现爆发态势,亟需高算力、高集成、低功耗的光计算芯片作为物理支撑,对核心光源的温度稳定性、高温工作特性、光反馈稳定性、单模质量、体积成本等提出了更高要求。
激光在光子芯片、激光显示、车载雷达等领域具有重要作用。有机材料具有分子多样性、能级丰富性、异质相容性、易加工性等优点,在高性能、多功能激光器构筑方面具有显著优势,有望进一步革新激光技术与应用。目前,有机激光器依赖大尺寸脉冲泵浦源,不利于功能器件集成,限制了有机激光的应用范围。因此,发展有机连续波激光器具有重要的科学意义和应用价值,而有机连续波激光材料是这一领域的关键。
成都工业学院电子工程学院不断探索科研团队建设带动人才培养质量提升新路径,取得一定成效。学院伍春阳同学以第一作者在SCI期刊Applied Optics上发表论文“Low-crosstalk 3D display without color moirépatterns based on a color light source array”。
有机太阳电池因轻、薄、柔及可溶液加工等优点,在可穿戴和便携式能源、建筑光伏一体化等领域颇具应用前景。目前,基于A-DA’D-A型小分子受体的高效有机太阳电池主要采用氯仿和氯苯等有毒的卤素溶剂进行加工。当利用非卤溶剂对有机太阳电池活性层进行加工时,小分子受体在成膜过程中会易形成过度聚集,从而产生大尺度的相分离,导致严重的电荷复合和显著降低的器件效率,这限制了非卤溶剂加工工艺的发展,阻碍了有机太阳电池...
集微网消息,2023年8月22日,鹰谷光电总部基地项目工程在重庆经开区开工建设。广阳湾智创生态城消息显示,鹰谷光电投资8亿元、规划用地50亩,建设鹰谷光电总部基地一期项目。该项目计划2025年完工,项目一期工程将建设年产18.05万套6寸硅基光电探测芯片生产线和硅基光电探测芯片封装线。
2023年8月24日,国家自然科学基金委员会公布了本年度集中申报期项目的评审结果。华南理工大学微电子学院易翔教授获得重点项目立项资助,陈荣盛教授、徐金旭副教授获得面上项目立项资助,秦培副教授、周陶杰副教授获得青年科学基金立项资助。本次青年基金项目获资助率达33%,面上项目获资助率达50%,所有项目获资助率超40%,共获得立项经费378万元。我院国自然基金申报立项数和立项经费均创历史新高!
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在SEL-100PW激光前端精密光同步方面取得进展。科研团队基于自主建设的时间同步系统实现了超快强激光飞秒级同步。相关研究成果以Timing fluctuation correction for the front end of a 100-PW laser为题,发表在《高功率激光科学与工程》(High Power Laser Sci...

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