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從碳 Nanotubes 的熒光光譜使用從科學的 Horiba 的 NanoLog

包括的事宜

背景
記錄從唯一牆壁碳 Nanotubes (SWNTs) - 實驗進程的說明的熒光光譜
從此實驗湧現的結果
結論

背景

單一牆壁碳 nanotubes (SWNTs),包括碳原子可捲起的單張,最近受到了注意。 SWNTs 在紅外線區域知道散發,并且他們的放射可以用於分析他們的直徑和其他結構上的屬性。 NanoLog™ (參見圖 1),從科學的 HORIBA 的模件瑩光側量器,設計與近紅外線探測器和一臺 TRIAX 分光儀對 SWNT 放射的高效的光譜分析的。 近紅外線可用的探測器包括兩液體N2- InGaAs 列陣冷卻的交響樂系列 (參見圖 2),可能迅速地採取一個充分的光譜,以及經濟單一要素 InGaAs 探測器。 這些探測器對從 800-1700 毫微米的光子是敏感的,與選項檢測對長波長。 另外,為額外的區分和定期解決的評定,一支近紅外線敏感的多極光電管管可能使用作為這臺探測器。

圖 1. 從科學的 HORIBA 的 NanoLog™瑩光側量器。

圖 2. 交響樂 InGaAs 列陣,在 NanoLog™的標準探測器。

記錄從唯一牆壁碳 Nanotubes (SWNTs) - 實驗進程的說明的熒光光譜

從高壓 CO SWNTs 的熒光光譜 (在含水 1% 鈉十二烷基的硫酸鹽) 使用 NanoLog™,被記錄了,合併一張二重刺耳勵磁單色儀 (600 个 grooves/mm,燃燒了在 1000 毫微米) 和 TRIAX 放射頻譜圖 (150 个 grooves/mm,燃燒在 1200 毫微米) 放射的。 要檢測 nanotubes』熒光,交響樂串聯近紅外線 InGaAs CCD 列陣 (512 像素 × 1" [2.54 cm],冷卻的2 液體N) 用於,與 2 个 s 綜合化時間每放射掃描。 這個裂縫寬度是在勵磁和放射的 4 mm。 步長是 2 毫微米在每掃描的點之間。 勵磁從 620-815 毫微米瀏覽; 放射從 1080-1356 毫微米瀏覽。 Photoluminescence 強度被評定了作為 (信號 - 黑暗的計數) /reference。 數據的總購買時期是大約 10 Min。

從此實驗湧現的結果

三維勵磁放射矩陣掃描 (參見利息顯示的整個近紅外線光譜區域的圖 3) SWNT 混合物的熒光特性概覽。 其產生每個種類的 chirality (nm) 協調。 HORIBA 科學 Nanosizer TM 軟件包提供的光譜峰頂的模擬和分配在表 3 和 4 存在 (如下所示)。 在表 3,這種上面的平面的劇情包括從一個被模擬的光譜的空白等高線。 峰頂的分配在表 4 顯示; nanotubes 的滾直徑和手性的角度與放射峰頂的波長有關。

圖 3. SWNTs 混合物的放射勵磁矩陣掃描記錄了與 NanoLog™。 存在每個種類的 Chirality (nm)。 在這個 「多維數據集的」上面的空白線路是從 Nanosizer™軟件執行的同一個矩陣的模擬。

圖 4. 分析,以手性映射格式,由 SWNTs 混合物的 Nanosizer™在表 3. 每個種類 Chirality 記錄了與 NanoLog™存在 (nm)。 圈子的直徑和顏色在表 3. 與他們的高峰強度有關。

結論

近紅外線光譜 - 包括矩陣瀏覽 - 使用有 Nanosizer TM 軟件的, NanoLog™瑩光側量器從單一牆壁碳 nanotubes 容易地被記錄并且被分析,分別。 NanoLog™是有用的在大多研究與 nanostructures、數量小點和材料學有關為將來。   

注意: 參考一個完整集可以通過是指原始單據找到。

來源: 科學的 Horiba。

關於此來源的更多信息请請參觀科學的 Horiba

Date Added: Aug 16, 2005 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 13. June 2013 03:53

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