【摘 要】
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本博士论文中,作者详细研究了不同主体材料与客体黄绿光聚合物材料F8BT共混时光学以及增益性质的不同。揭示了当蓝光聚合物PFO作为主体材料时,由于快速形成的极化子对的存在,
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本博士论文中,作者详细研究了不同主体材料与客体黄绿光聚合物材料F8BT共混时光学以及增益性质的不同。揭示了当蓝光聚合物PFO作为主体材料时,由于快速形成的极化子对的存在,对客体的受激发射产生了不利的吸收。而使用文中描述的短链寡聚物材料作为主体时,极化子对的形成存在极短的时间延迟(5 ps),从而使得激子可以从主体传递到客体F8BT的分子上。由于分子链较短,寡聚物分子上的极化子对的寿命相比较PFO也较短,从而弱化了极化子对对客体F8BT形成增益的影响。最终的结果显示,寡聚物与F8BT共混体系表现出了很低的ASE以及激光阈值,同时改善了F8BT在热退火条件下的增益稳定性。进一步的,通过对主体寡聚物材料进行化学修饰,可以改变其分子前沿轨道能级。这类共混体系中,即使寡聚物材料自身没有光学增益行为,却仍然具有与F8BT建立高效能量传递体系,降低客体F8BT的ASE阈值的能力。使得有机激光材料可以在保持良好增益性能与固定发射波长范围不变的条件下,调整自身的分子前沿轨道能级以适应不同的加电器件结构,实现良好的能级匹配。最后,在染料共混溶液中,选择合适的pH指示剂与激光染料组成二元共混体系。虽然共混材料之间没有有效的能量传递,但是利用组分间的再吸收效应可以实现对共混溶液的ASE行为的调节,进而实现直读式的,高灵敏度,高分辨率的pH检测。
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