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        單納米晶體的超快激發(fā)發(fā)射顯微鏡

        多年來,研究納米級和飛秒級單個粒子動力學(xué)的能力仍然是一個無法實(shí)現(xiàn)的夢想。直到二十一世紀(jì)初,納米技術(shù)和毫微微科學(xué)逐漸融合在一起,并首次實(shí)現(xiàn)了單個量子點(diǎn)(QD)和分子的超快速顯微鏡。超快速顯微鏡研究完全依賴于使用發(fā)光技術(shù)檢測納米顆?;騿蝹€分子,這需要有效的發(fā)射器才能發(fā)揮作用。但是,這樣的技術(shù)導(dǎo)致樣品降解,并且?guī)缀醪划a(chǎn)生關(guān)于處于激發(fā)態(tài)的系統(tǒng)動力學(xué)的信息。僅在最近幾年,才努力尋找一種替代的兼容技術(shù)來研究納米物體中的快速過程,這才成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

        單納米晶體的超快激發(fā)發(fā)射顯微鏡

        現(xiàn)在,由ICREA教授尼克·范·赫斯特(Niek F. van Hulst)領(lǐng)導(dǎo)的ICFO研究人員Lukasz Piatkowski,NicolòAccanto,GaëtanCalbris和Sotirios Christodoulou與Iwan Moreels(比利時根特大學(xué))合作,在《科學(xué)》雜志上發(fā)表了一項(xiàng)研究,題為“超快激發(fā)發(fā)射顯微鏡納米晶體的研究”,他們報告了一種研究單個非熒光納米物體中超快事件的技術(shù)。

        在他們的研究中,他們采用了單個量子點(diǎn),而不是等待量子點(diǎn)通過光致發(fā)光自發(fā)發(fā)光,該團(tuán)隊(duì)使用了復(fù)雜的激光脈沖組合將單個量子點(diǎn)提升為激發(fā)態(tài),然后將其壓低并回到基態(tài)首先:對單個QD成像,其次:辨別整個光周期內(nèi)激發(fā)電荷的演化。

        我們使用的技術(shù)使我們可以將第二個球扔到樹頂(第二個激光脈沖與QD相互作用)以使第一個球下降。在第一個球之后或早或晚地將第二個球扔得更高或更低,更強(qiáng)或更弱,我們可以獲得有關(guān)第一個球的信息。球和樹的結(jié)構(gòu)(球掉落需要多長時間,在哪里,如何等等)。”

        受到刺激后,量子點(diǎn)會出現(xiàn)兩個光子,從而提供有關(guān)量子點(diǎn)(QD)中激發(fā)電荷的動力學(xué)的詳細(xì)信息:ICFO

        在他們的實(shí)驗(yàn)中,第一個激光脈沖使單個QD進(jìn)入激發(fā)狀態(tài)。然后,每隔幾百飛秒,他們就會向QD發(fā)射第二個激光脈沖,以將電荷降低到基態(tài),從而引發(fā)重組和多余光子的發(fā)射。因此,對于他們發(fā)射到系統(tǒng)中的每個探測光子,他們都會返回兩個孿生光子。這些額外的光子使作者不僅可以對量子點(diǎn)成像,還可以精確跟蹤量子點(diǎn)中激發(fā)電荷的演化,揭示了多少電荷進(jìn)行了自發(fā)重組,受激重組和激發(fā)態(tài)吸收。

        在納米技術(shù),光子學(xué)和光伏技術(shù)中,能夠追蹤納米級激發(fā)的電荷至關(guān)重要。研究結(jié)果證明,超快激發(fā)發(fā)射顯微鏡可用于研究單個發(fā)色粒子中的超快過程,而通過熒光/光致發(fā)光技術(shù)無法檢測到這些發(fā)色粒子。換句話說,這種研究允許成像和研究納米粒子和結(jié)構(gòu)的動力學(xué),而無需外部熒光標(biāo)記。

        正如ICFO Niek van Hulst的ICREA教授所說:“在超快納米結(jié)構(gòu)成像技術(shù)領(lǐng)域,未來有望取得重大進(jìn)展。使用這種方法進(jìn)行的量子點(diǎn)的首次檢測非常出色。我們現(xiàn)在的目標(biāo)是擴(kuò)展分子和生物分子復(fù)合物,特別是光合復(fù)合物。我們目前正在研究3和4脈沖方案,以結(jié)合使用2D光譜法對單個系統(tǒng)的受激發(fā)射和發(fā)光檢測進(jìn)行合并。”

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