長春光学研究所でアップコンバートされたナノマテリアルのフォトニックスダイナミクスの正確な制御

ナノ材料に発光性希土類イオンを変換する生物医学、エネルギー情報に大きな潜在的な用途を有している、など。しかし、光子エネルギーは、基礎研究のアプリケーションの開発を制限するには低すぎる希薄イオン錯体プロセス光子変換効率の速度によって決定される、希土類自己変換発光の概念は、かなりの突破口を達成するために失敗した提案以来。徹底的に鮮明な画像を明らかにし、描画の光子ダイナミクスを変換し、光子のエネルギー変換効率のボトルネックを突破するのは、科学的問題を制限する最も重要な問題です。

最近、科学研究者のオプティクス香港Xianggui物理学アカデミーの長春研究所、劉Xiaomin制御可能な革新的な研究グループ「ナノパーティションイオンドーピング「技術と興奮希土類イオンは国際で、組み合わせる方法のモンテカルロコンピュータシミュレーション法で規制を遅らせますナノ多孔質層、遊走、及び複合転送速度の領域における光子エネルギー吸収を明確に最初、鮮やか単一過渡及び急速移動徒歩 'ランダム画像光子エネルギーを動力学を示す、光子を達成しますダイナミクスプロセスの正確な制御は、低い光子アップコンバージョン効率の困難な問題を解決する方向を設定しました。

関連研究は「ドイツ応用化学」のカバー紙の形で公開されている、母子祚ジンは、アシスタント研究員火郎平は、共同最初の著者である。本研究では、吉林省のチームをリードする人材と技術革新プロジェクト、優れた中国の国家自然科学基金によってサポートされていました青少年プロジェクト等への資金提供、オランダのアムステルダム大学分子科学研究所のZhang Hong教授は、シミュレーション計算においてEvert Jan Meijerを支持した。

"ドイツ応用化学"現在のカバー

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