光电子衰减动力学论文-李晓苇,胡延霞,张荣香,赵晓辉,杨少鹏

光电子衰减动力学论文-李晓苇,胡延霞,张荣香,赵晓辉,杨少鹏

导读:本文包含了光电子衰减动力学论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:衰减动力学,氯化银微晶,光电子,电子陷阱

光电子衰减动力学论文文献综述

李晓苇,胡延霞,张荣香,赵晓辉,杨少鹏[1](2008)在《硫增感对立方体AgCl微晶光电子衰减影响的动力学研究(英文)》一文中研究指出本工作利用微波吸收介电谱技术检测了硫增感立方体氯化银微晶光电子的衰减时间谱,并根据实验结果建立了硫增感氯化银微晶的动力学模型,通过计算机求解由此模型得到的光电子衰减动力学方程,得到了不同增感时间下电子陷阱的浓度和深度,发现随增感时间的增加,电子陷阱的深度保持不变(0.201 eV),而陷阱的浓度发生了变化,即在增感时间为75 min时电子陷阱的浓度为7.5×10-6;在增感时间为60 min时电子陷阱的浓度为3×10-6,这些结论对于其它晶体特性的研究具有参考价值。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2008年04期)

胡延霞[2](2008)在《硫增感氯化银微晶光电子衰减特性动力学研究》一文中研究指出本工作借助于微波吸收介电谱检测技术,系统检测了硫与硫加金增感立方体氯化银微晶光电子的时间分辨谱。根据光电子衰减谱随增感条件的变化,分析了增感中心在不同增感时间下的陷阱效应问题。发现随增感时间的增加,硫增感中心的陷阱效应发生了由空穴陷阱效应到浅电子陷阱效应再到深电子陷阱效应的转变;硫加金增感中心陷阱效应发生了由浅电子陷阱效应到深电子陷阱效应的转变。根据已有的研究卤化银动力学关系的基本能级模型,结合实验条件和光电子衰减特性建立了本工作所需要的氯化银微晶具体能级模型,此模型中包含一个固有浅电子陷阱、两个固有深电子陷阱和一个由增感引入的俘获中心。对模型中各种陷阱单独存在时对光电子衰减的影响进行了探讨。发现,由增感引入的陷阱对光电子整个衰减过程都有影响,随增感引入的空穴陷阱浓度的增加,光电子的衰减减慢,浓度越大,光电子衰减越慢,而深度变化对光电子的衰减几乎不产生影响;由增感引入的浅电子陷阱,随其浓度的增加光电子衰减前期加快,后期减慢,总体效果使得光电子衰减时间变长,在浅电子陷阱范围内,深度变化对光电子衰减没有影响;由增感引入的深电子陷阱浓度的增加使光电子衰减的整个过程加快,光电子衰减时间变短,深度只影响最终衰减量。通过计算机求解动力学方程,得到了不同增感时间下光电子衰减特性曲线和增感乳剂中陷阱的浓度、深度等参数,据此对硫增感氯化银微晶中光电子的衰减特性进行了理论分析。发现:当增感时间较短时,微晶中形成的大硫化银分子团簇很少,硫增感产物主要以硫化银分子形式存在,此时增感中心起空穴陷阱效应,并且随空穴陷阱浓度的增加,光电子整个衰减过程减慢,衰减时间变长;随增感时间的增加,硫聚集体中硫化物分子数量开始增加,增感中心的陷阱效应由空穴陷阱效应转变为浅电子陷阱效应;当增感时间很大时,就会加剧增感中心的团簇聚集,使陷阱深度逐渐加深同时新的深电子陷阱数目逐渐增加,增感中心的陷阱效应发生变化,逐渐表现为较深电子陷阱的特点,并随深电子陷阱浓度的增加,光电子衰减过程加快,衰减时间变短。结合建立的具体能级模型,通过求解光电子衰减动力学方程对硫加金增感氯化银微晶光电子衰减特性进行了研究,得到了增感乳剂中电子陷阱的浓度、深度等参数。结果发现:当增感时间不同时,硫加金增感中心的团簇聚集情况不同,随增感时间的增加,增感中心的团簇聚集逐渐加剧,从而使陷阱深度逐渐加深,电子陷阱的作用发生变化。同时发现:当增感中心表现为同一种陷阱效应时,浓度的变化对光电子衰减产生的影响较明显,即增感时间对光电子衰减产生的影响是通过改变微晶中陷阱的数目来实现的。(本文来源于《河北大学》期刊2008-06-01)

贾亮,刘荣鹃,周娴,杨少鹏,李晓苇[3](2005)在《卤化银中光电子衰减动力学计算机模拟》一文中研究指出卤化银的感光过程是一个光电子衰减动力学过程,对卤化银感光材料的光作用衰减动力学进行研究,能从根本上探索感光过程的微观机理.实验上采用微波技术只能测得自由光电子的衰减信号,无法区分卤化银中的各种俘获中心对光电子衰减的作用.而这种计算机模拟方法不仅可以得到自由光电子的衰减曲线,还可同时获得各种俘获中心中载流子的行为曲线.因此可弥补实验的不足,实现对卤化银感光过程微观机理的深入研究.本文详细地介绍了光电子衰减动力学的模拟过程.(本文来源于《河北大学学报(自然科学版)》期刊2005年03期)

杨少鹏,傅广生,曹宁,孟涛,董国义[4](2003)在《染料增感AgBr乳剂的光电子衰减动力学研究》一文中研究指出本工作利用微波吸收薄膜介电谱测量技术,测量了菁染料光谱增感后的AgBr晶体乳剂在脉冲激光曝光后产生的光电子衰减时间特性,分析了不同类型的染料及其增感条件对材料光电子时间特性的影响关系.通过比较增感后的T 颗粒乳剂和立方体乳剂的光电子衰减特性,实验验证了吸附在T 颗粒(111)晶面上的染料比吸附在立方体(100)晶面上的染料更有效、更有助于形成潜影的论据.(本文来源于《感光科学与光化学》期刊2003年05期)

光电子衰减动力学论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本工作借助于微波吸收介电谱检测技术,系统检测了硫与硫加金增感立方体氯化银微晶光电子的时间分辨谱。根据光电子衰减谱随增感条件的变化,分析了增感中心在不同增感时间下的陷阱效应问题。发现随增感时间的增加,硫增感中心的陷阱效应发生了由空穴陷阱效应到浅电子陷阱效应再到深电子陷阱效应的转变;硫加金增感中心陷阱效应发生了由浅电子陷阱效应到深电子陷阱效应的转变。根据已有的研究卤化银动力学关系的基本能级模型,结合实验条件和光电子衰减特性建立了本工作所需要的氯化银微晶具体能级模型,此模型中包含一个固有浅电子陷阱、两个固有深电子陷阱和一个由增感引入的俘获中心。对模型中各种陷阱单独存在时对光电子衰减的影响进行了探讨。发现,由增感引入的陷阱对光电子整个衰减过程都有影响,随增感引入的空穴陷阱浓度的增加,光电子的衰减减慢,浓度越大,光电子衰减越慢,而深度变化对光电子的衰减几乎不产生影响;由增感引入的浅电子陷阱,随其浓度的增加光电子衰减前期加快,后期减慢,总体效果使得光电子衰减时间变长,在浅电子陷阱范围内,深度变化对光电子衰减没有影响;由增感引入的深电子陷阱浓度的增加使光电子衰减的整个过程加快,光电子衰减时间变短,深度只影响最终衰减量。通过计算机求解动力学方程,得到了不同增感时间下光电子衰减特性曲线和增感乳剂中陷阱的浓度、深度等参数,据此对硫增感氯化银微晶中光电子的衰减特性进行了理论分析。发现:当增感时间较短时,微晶中形成的大硫化银分子团簇很少,硫增感产物主要以硫化银分子形式存在,此时增感中心起空穴陷阱效应,并且随空穴陷阱浓度的增加,光电子整个衰减过程减慢,衰减时间变长;随增感时间的增加,硫聚集体中硫化物分子数量开始增加,增感中心的陷阱效应由空穴陷阱效应转变为浅电子陷阱效应;当增感时间很大时,就会加剧增感中心的团簇聚集,使陷阱深度逐渐加深同时新的深电子陷阱数目逐渐增加,增感中心的陷阱效应发生变化,逐渐表现为较深电子陷阱的特点,并随深电子陷阱浓度的增加,光电子衰减过程加快,衰减时间变短。结合建立的具体能级模型,通过求解光电子衰减动力学方程对硫加金增感氯化银微晶光电子衰减特性进行了研究,得到了增感乳剂中电子陷阱的浓度、深度等参数。结果发现:当增感时间不同时,硫加金增感中心的团簇聚集情况不同,随增感时间的增加,增感中心的团簇聚集逐渐加剧,从而使陷阱深度逐渐加深,电子陷阱的作用发生变化。同时发现:当增感中心表现为同一种陷阱效应时,浓度的变化对光电子衰减产生的影响较明显,即增感时间对光电子衰减产生的影响是通过改变微晶中陷阱的数目来实现的。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

光电子衰减动力学论文参考文献

[1].李晓苇,胡延霞,张荣香,赵晓辉,杨少鹏.硫增感对立方体AgCl微晶光电子衰减影响的动力学研究(英文)[J].人工晶体学报.2008

[2].胡延霞.硫增感氯化银微晶光电子衰减特性动力学研究[D].河北大学.2008

[3].贾亮,刘荣鹃,周娴,杨少鹏,李晓苇.卤化银中光电子衰减动力学计算机模拟[J].河北大学学报(自然科学版).2005

[4].杨少鹏,傅广生,曹宁,孟涛,董国义.染料增感AgBr乳剂的光电子衰减动力学研究[J].感光科学与光化学.2003

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