• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    一種共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射特性動態(tài)演變過程的實時測量*

    2019-03-16 06:41:46石瑩李耀周海濤陳瑞云張國峰秦成兵高巖肖連團賈鎖堂
    物理學報 2019年4期
    關(guān)鍵詞:共軛頻域脈沖

    石瑩 李耀 周海濤 陳瑞云 ? 張國峰 秦成兵 高巖 肖連團? 賈鎖堂

    1)(山西大學激光光譜研究所,量子光學與光量子器件國家重點實驗室,太原 030006)

    2)(山西大學極端光學協(xié)同創(chuàng)新中心,太原 030006)

    利用頻域信息重構(gòu)的散焦寬場成像測量了Poly[2,7-(9,9-dioctylfluorene)-alt-4,7-bis(thiophen-2-yl)benzo-2,1,3-thiadiazole](PFO-DBT)共軛聚合物單分子發(fā)色團的吸收與發(fā)射特性及其動態(tài)演變過程.通過調(diào)制用于激發(fā)共軛聚合物單分子的超短脈沖對的相對相位,對單分子熒光進行傅里葉變換的頻域測量,跟蹤發(fā)色團吸收偶極取向變化;通過測量散焦熒光成像光斑探測發(fā)色團發(fā)射偶極取向變化.研究發(fā)現(xiàn),PFO-DBT共軛聚合物單分子發(fā)色團存在吸收和發(fā)射偶極取向均保持不變、其中之一變化以及兩者同時變化三種情況.這種對共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射偶極取向演化過程的實時測量可用于分析共軛聚合物構(gòu)象變化及其對能量轉(zhuǎn)移過程的影響.

    1 引 言

    共軛聚合物因其具有優(yōu)良的半導體和光學性質(zhì),在物理、材料和化學等領(lǐng)域受到廣泛關(guān)注[1?4],已經(jīng)在光學傳感器[5,6]、發(fā)光二極管[7,8]和太陽能電池[9?11]等方面得到廣泛應用.理想的共軛聚合物鏈由于電子離域特性形成共軛單元,表現(xiàn)為獨立的發(fā)色團.在實際情況中,由于共軛聚合物鏈的扭曲或化學缺陷等的存在使電子離域受到限制,聚合物分子形成多個共軛單元,即多發(fā)色團體系.共軛聚合物鏈上的發(fā)色團是其吸收和發(fā)射光動力學過程的載體,其相互作用影響共軛聚合物的光物理特性,包括熒光偏振、壽命、激發(fā)能量轉(zhuǎn)移以及弛豫過程等[12,13],并且對基于共軛聚合物的有機光電器件的性能和工作壽命有著至關(guān)重要的影響.對共軛聚合物發(fā)色團吸收和發(fā)射特性的實時測量有助于理解共軛聚合物中激子的非輻射弛豫通道和暗態(tài)形成機制及聚合物熒光的淬滅機制.但是,共軛聚合物分子微觀結(jié)構(gòu)的各向異性和豐富的發(fā)色團相互作用使得共軛聚合物呈現(xiàn)非常復雜的發(fā)色團吸收和發(fā)射動力學特性.

    單分子光譜[14]具有消除系綜平均的獨特優(yōu)勢[15?17],已經(jīng)在共軛聚合物光學特性的研究方面取得了長足的進展.Barbara研究組首先將單分子光譜技術(shù)應用于聚苯乙烯中的共軛聚合物poly para-phenylene vinylene-poly-p-pyridyl vinylene(PPV-PPyV),發(fā)現(xiàn)具有多發(fā)色團的共軛聚合物單分子表現(xiàn)出單個發(fā)射體性質(zhì)[18].此后,通過測量時間分辨的熒光軌跡獲得共軛聚合物單分子的光物理特性得到廣泛的應用[19,20].然而,基于熒光軌跡測量無法觀測共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射動力學過程.Schroeyers等[21]通過熒光壽命和散焦發(fā)射模式的同步探測區(qū)分了單個共軛聚合物鏈上的不同熒光發(fā)射發(fā)色團.Habuchi研究組[22]利用超分辨技術(shù)標記了共軛聚合物單分子中的發(fā)射位點.2004 年,Lupton 研究組[23]在低溫下通過偏振相關(guān)的激發(fā)和發(fā)射光譜測量,發(fā)現(xiàn)共軛聚合物單分子吸收和發(fā)射偏振特性的轉(zhuǎn)換,研究了共軛聚合物的超快分子內(nèi)能量轉(zhuǎn)移.另外,利用計算機模擬對共軛聚合物分子進行熒光激發(fā)和發(fā)射偏振各向異性測量[24],可以表征其結(jié)構(gòu)各向異性[25,26]和能量轉(zhuǎn)移特性[27].2008 年,Lin 等[28]在低溫環(huán)境下利用熒光激發(fā)和發(fā)射各向異性測量研究了單個共軛聚合物鏈內(nèi)吸收和發(fā)射偏振的相關(guān)性和其中的能量遷移過程.2017 年,Orrit研究組[29]通過光熱顯微技術(shù)和熒光成像獲得了共軛聚合物單分子的吸收和熒光發(fā)射成像.然而,這些方法都不能用于實時跟蹤共軛聚合物單分子吸收激發(fā)光和發(fā)射熒光的發(fā)色團的動態(tài)演變過程.

    本文利用相對相位調(diào)制的超短脈沖對激發(fā)共軛聚合物單分子獲得共軛聚合物單分子熒光時域成像和頻域重構(gòu)成像,通過調(diào)制用于激發(fā)的超短脈沖對的相對相位,并對共軛聚合物單分子熒光做傅里葉變換,獲得共軛聚合物單分子發(fā)色團的吸收特性;通過測量共軛聚合物單分子散焦光斑探測其發(fā)射偶極取向;進而實時觀測共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射特性的動態(tài)演化過程.

    2 實 驗

    2.1 樣品制備

    實驗研究的共軛聚合物分子Poly[2,7-(9,9-dioctylfluorene)-alt-4,7-bis(thiophen-2-yl)benzo-2,1,3-thiadiazole](PFO-DBT)(最高已占分子軌道為 3.53eV,最低未占分子軌道為 5.4eV,重均分子量約為 10000—50000,Sigma-Aldrich)是由寬帶隙的 9,9-dioctylfluorene(DOF)和窄帶隙的4,7-bis(thiophen-2-yl)benzo-2,1,3-thiadiazole(DBT)通過Suzuki偶聯(lián)反應形成的交替共軛聚合物[30],窄帶的DBT單元形成激子陷阱,DOF上的激子通過分子內(nèi)能量轉(zhuǎn)移到DBT單元并被局域.PFO-DBT樣品用甲苯溶劑溶解并稀釋,并與0.5% 的poly(methyl methacrylate)(PMMA,Sigma-Aldrich)宿主基質(zhì)混合,得到PFO-DBT分子濃度為 1×10–8mol/L 的溶液.混合液以 2500r/min 的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)涂覆于蓋玻片上,獲得摻雜于PMMA聚合物薄膜中的分散的共軛聚合物分子樣品.共軛聚合物單分子樣品的制備條件對聚合物分子鏈的構(gòu)象有很大的影響[12].我們之前的研究發(fā)現(xiàn),利用甲苯溶劑制備的PFO-DBT共軛聚合物鏈呈現(xiàn)折疊構(gòu)象,發(fā)色團之間由于有效的鏈間能量轉(zhuǎn)移導致PFO-DBT單分子表現(xiàn)出單個發(fā)射體發(fā)射特性[13].PFO-DBT共軛聚合物單分子摻雜于基質(zhì)PMMA聚合物薄膜中,有效避免了由氧氣導致的共軛聚合物單分子快速光漂白,同時PMMA聚合物用來固定PFO-DBT,阻止了共軛聚合物鏈主干的扭轉(zhuǎn)運動.

    2.2 實驗裝置

    基于散焦寬場顯微系統(tǒng)的單分子熒光成像裝置如圖1(a)所示.脈沖寬度為400fs的脈沖激光器(FemtoFiber pro TVIS,Toptica,中心波長 532nm,重復頻率20MHz)發(fā)出的水平偏振超短脈沖光被50/50分束器(BS)分束后,分別被兩個反射鏡反射,并重新在BS處合為一束,構(gòu)成邁克耳孫干涉結(jié)構(gòu)的超短脈沖對激發(fā)系統(tǒng).其中一束光路中放置四分之一波片(/4),脈沖光往返兩次經(jīng)過/4波片后,水平偏振光被轉(zhuǎn)換為豎直偏振光.另一路光通過電光調(diào)制器 (EOM,New Focus,4002),用于調(diào)制合束后脈沖對之間的相對相位.合束后的超短激光脈沖對序列用來激發(fā)單分子樣品.這里脈沖對之間彼此偏振垂直,以消除脈沖對自身干涉引起的激光強度的波動.激發(fā)光被長焦透鏡聚焦到油浸物鏡的后焦平面,經(jīng)物鏡后平行出射激發(fā)樣品.共軛聚合物單分子發(fā)出的熒光通過相同的物鏡收集,并且經(jīng)過二向色鏡 (Semrock,LPDO2-532RU)和長通發(fā)射濾波片(Chroma,ET5421p)濾除殘余激發(fā)光和背景熒光,最后經(jīng)一個3.3倍成像透鏡放大進入電子倍增電荷耦合器件(EMCCD,Princeton Instruments,ProEM512B)進行單分子成像,獲得的成像區(qū)域約為 (24.6×24.6).通過將樣品朝向物鏡移動接近1實現(xiàn)共軛聚合物單分子散焦成像.

    圖1 (a)實驗裝置示意圖;(b)利用相對相位調(diào)制的脈沖對激發(fā)的共軛聚合物單分子散焦寬場成像原理示意圖Fig.1.(a)Schematic of the experimental setup;(b)schematic diagram of defocused wide-field imaging of single conjugated polymer molecules excited with phase-modulated ultrashort laser pulse pairs.

    2.3 實驗原理

    共軛聚合物分子被光激發(fā)后,激發(fā)態(tài)局域于一個發(fā)色團,然后通過能量轉(zhuǎn)移到鄰近的能量最低的發(fā)色團發(fā)出熒光,如圖1(b)所示.發(fā)色團具有特定的吸收偶極矩和發(fā)射偶極矩.因此,可以通過測量共軛聚合物單分子吸收和發(fā)射躍遷偶極取向的變化實現(xiàn)對其吸收和發(fā)射特性動態(tài)演化的實時跟蹤.

    將(3)和(4)式代入到(2)式中,最終得到激發(fā)態(tài)布居概率的表達式:從(5) 式中可以看出, 激發(fā)態(tài)布居概率不僅決

    定于脈沖對的相對相位,而且與發(fā)色團的吸收躍遷偶極取向有關(guān).調(diào)制脈沖對的相對相位可以實現(xiàn)激發(fā)態(tài)布居概率的調(diào)制.相應共軛聚合物單分子熒光發(fā)射的概率與被激光激發(fā)的發(fā)色團激發(fā)態(tài)布居概率有關(guān),通過調(diào)制脈沖對相對相位可以調(diào)制單分子熒光.我們對共軛聚合物單分子熒光信號做傅里葉變換,可以在相應的相位調(diào)制頻率處得到其頻譜信合物熒光信號并進行傅里葉變換得到相位信息,可以跟蹤發(fā)色團的吸收躍遷偶極取向的變化.

    共軛聚合物單分子的發(fā)射躍遷偶極取向可以通過散焦寬場熒光成像測量.我們在之前的研究中發(fā)現(xiàn)利用甲苯制備的PFO-DBT共軛聚合物單分子顯示出單個發(fā)色團發(fā)射特性[13],即每一時刻只有一個能量最低的發(fā)色團發(fā)射熒光.在散焦寬場熒光成像中,單個發(fā)色團的熒光在EMCCD上的散焦投影顯示出特定的雙瓣狀強度分布模式,這種強度分布模式明顯區(qū)分于多個發(fā)色團同時發(fā)射形成的環(huán)形或圓形強度分布,且其分布模式取決于單個發(fā)色團發(fā)射躍遷偶極取向.基于散焦系統(tǒng)成像基本理論[31,32],通過計算可以得到不同取向躍遷偶極子輻射對應的散焦模式.實驗觀測到的散焦成像與最接近的理論模型匹配,得到共軛聚合物單分子的發(fā)射偶極取向.圖1(b)右半部分為發(fā)射躍遷偶極矩為的共軛聚合物單分子散焦成像示意圖.其中藍色箭頭代表發(fā)射躍遷偶極取向;z軸是光束傳播方向;為天頂角,是偶極矩與 z 軸的夾角;是偶極矩在x-y平面內(nèi)的投影與x軸的夾角,稱為方位角;發(fā)射躍遷偶極矩可以用這兩個角來表示.跟蹤每個分子的散焦光斑強度分布隨時間的變化可獲得分子發(fā)射偶極取向的變化.

    利用傅里葉變換方法和散焦成像技術(shù)可以得到發(fā)色團吸收與發(fā)射偶極特性并且實時分析其動力學演化.對于發(fā)射偶極取向動態(tài)演化的測量,其時間分辨率主要受限于EMCCD的積分時間和共軛聚合物單分子熒光的信號背景比.理論上,如果共軛聚合物單分子具有足夠高的信號背景比,對發(fā)射偶極取向動態(tài)演化分析的時間分辨率可以達到EMCCD 的分辨極限 33ms.同時,由于受到寬場成像EMCCD的最高時間分辨率33ms的限制,在通過對熒光信號傅里葉變換得到調(diào)制頻譜信息時,根據(jù)采樣定律,所能選取的最大調(diào)制頻率約為15Hz.若要通過傅里葉變換得到調(diào)制頻譜信息,需要對至少一個周期的調(diào)制信號采樣分析,采樣幀數(shù)至少需要3幀以上,對應的吸收偶極取向動態(tài)演化最高時間分辨率約為100ms.而在實驗過程中,考慮到單分子熒光信號背景比對實驗的影響,我們選取調(diào)制頻率為1Hz,散焦寬場成像積分時間為100ms,傅里葉變換幀數(shù)為 50 幀,以獲得足夠的熒光信號實現(xiàn)對吸收和發(fā)射特性的分析.如果樣品的信號背景比足夠高,采用時間分辨率更高的探測裝置并選取更大的調(diào)制頻率,對吸收和發(fā)射特性動態(tài)演化的測量可以獲得更高的時間分辨率.

    3 結(jié)果與討論

    圖2 共軛聚合物單分子散焦寬場熒光成像時域序列圖與利用傅里葉變換頻域信息重構(gòu)的成像序列圖(a)—(c)上半部分為實驗測得的散焦寬場熒光成像隨時間變化序列,下半部分為相應的擬合結(jié)果;(d)—(f)為與散焦寬場熒光成像同樣區(qū)域分子的頻域信息重構(gòu)成像圖,不同顏色代表相位的差異,其中紅色代表正相位,白色代表負相位,上半部分為直接重構(gòu)成像結(jié)果,下半部分為擬合結(jié)果Fig.2.Schematic of the time-domain imaging sequence and reconstructed frequency-domain imaging by Fourier transform for single conjugated polymer molecules based on defocused wide-field fluorescence imaging.The upper part of(a),(b)and(c)gives the experimental results of defocused wide-field fluorescence imaging,while the lower part shows the simulation results.(d),(e)and(f)are the reconstructed frequency-domain imaging at the same area,where red color represents positive phase and white represents negative phase,the upper part gives the results of reconstructed imaging,while the lower part shows the simulation results.

    圖2 所示為摻雜于PMMA中的PFO-DBT共軛聚合物單分子散焦寬場成像時域序列圖和利用相對相位調(diào)制的脈沖對激發(fā)并對共軛聚合物單分子熒光傅里葉變換獲得的頻域信息重構(gòu)的序列圖.圖2(a)—(c)分別顯示了同一區(qū)域PFO-DBT單分子在 5,10 和 15s時的散焦成像,以及相應的擬合結(jié)果.從圖中可以看出,旋轉(zhuǎn)涂覆的共軛聚合物單分子具有隨機的發(fā)射偶極取向分布.圖中白色箭頭方向代表用黃色圓圈標出的三個典型共軛聚合物單分子的發(fā)射偶極取向的方位角方向.圖2(d)—(f)顯示了與圖2(a)—(c)所示序列相同的頻域信息重構(gòu)成像圖和相應的擬合結(jié)果.圖中共軛聚合物單分子頻域重構(gòu)成像顏色的變化反映出相位的變化,即吸收偶極取向發(fā)生變化,其中紅色代表正相位,白色代表負相位.由于受到共軛聚合物單分子熒光信號背景比的限制,在對單分子時域成像和頻域重構(gòu)成像的過程中,信號背景比差的單分子難以進行有效擬合;并且,在實驗過程中有些單分子發(fā)生快速光漂白或在中間過程出現(xiàn)長時間的暗態(tài),無法提取有效信號.所以在對共軛聚合物單分子時域成像和頻域重構(gòu)成像擬合過程中將上述兩類分子排除.從圖2中所示的三個典型的共軛聚合物分子的時域成像和頻域重構(gòu)成像序列,可以發(fā)現(xiàn)在發(fā)光過程中共軛聚合物單分子很好地保持了單個發(fā)色團發(fā)射的特征,即雙瓣模式的光斑強度分布.對于分子Ⅰ,光斑強度分布在整個成像時間內(nèi)沒有發(fā)生變化,表明其發(fā)射偶極取向未發(fā)生變化.同時,從頻域重構(gòu)成像中可以看出,分子Ⅰ的相位也保持恒定,表明其吸收偶極取向也沒有發(fā)生變化.而對于分子Ⅱ,分子的發(fā)射偶極取向沒有發(fā)生明顯變化,但是分子的相位在6s之后發(fā)生了明顯的改變,由正相位變?yōu)樨撓辔?這表明分子Ⅱ的吸收偶極取向發(fā)生了變化.相比之下,分子Ⅲ在整個成像過程中頻域信息沒有變化,但光斑強度分布在10s與15s發(fā)生了變化.也就是說,分子Ⅲ的吸收偶極取向沒有明顯變化,但其發(fā)射偶極取向發(fā)生變化.利用頻域信息重構(gòu)的散焦寬場成像,我們對共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射躍遷偶極取向不同變化實現(xiàn)了有效區(qū)分,并跟蹤了其動態(tài)演化過程.

    圖3所示為圖2中黃色圓圈所標示的PFODBT單分子Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ的熒光調(diào)制軌跡和發(fā)射偶極取向方位角隨時間變化的軌跡.圖3(a)表示施加在EOM上的調(diào)制信號,用于調(diào)制脈沖對之間的相對相位;圖3(b)—(d)對應分子的熒光調(diào)制軌跡.由圖3(b)可以看到,分子Ⅰ的熒光調(diào)制信號與施加在EOM上的鋸齒波信號保持反相,表明分子Ⅰ參與光吸收的發(fā)色團保持不變.同時,共軛聚合物單分子發(fā)射偶極取向方位角角度幾乎保持恒定不變.我們對方位角角度進行統(tǒng)計分析,得到其平均值為 34.0°±0.1°,如圖 3(e)所示.在約 11s后沒有顯示相應的角度變化,是由于分子熒光信號變?nèi)?難以提取有效的角度信息或?qū)嵌葦M合不準確.由于PMMA宿主基質(zhì)阻止了聚合物鏈的扭轉(zhuǎn)運動,而分支結(jié)構(gòu)的不同也會導致臨近發(fā)色團的發(fā)射偶極取向有很明顯的差異[23],因此,可以認為在成像過程中聚合物單分子發(fā)射熒光的發(fā)色團也沒有改變.對于分子Ⅱ,初始時共軛聚合物單分子熒光調(diào)制軌跡與EOM的調(diào)制信號軌跡同相,而在6s 后反相,如圖 3(c)所示.但是共軛聚合物單分子方位角角度保持恒定,其平均值為 47.7°±1.9°,如圖3(f)所示.因此分子Ⅱ參與光吸收的發(fā)色團發(fā)生變化,但始終由同一能量最低的發(fā)色團發(fā)射熒光.對于分子Ⅲ,熒光調(diào)制軌跡與EOM的調(diào)制信號保持同相(圖3(d)),而方位角角度在正、負值之間頻繁變化,其統(tǒng)計結(jié)果出現(xiàn)兩個明顯的峰值,分別為 70.9°±7.9°和–67.2°±0.8°(圖 3(g)).也就是說,分子Ⅲ參與光吸收的發(fā)色團沒有明顯變化,但其發(fā)射偶極取向頻繁變化,表明發(fā)射熒光的發(fā)色團發(fā)生了變化.從圖3中可以發(fā)現(xiàn),分子Ⅰ和分子Ⅱ在實驗時間內(nèi)只有一個發(fā)色團發(fā)出熒光.相比而言,分子Ⅲ可能存在兩個甚至三個能量最低的發(fā)色團依次發(fā)射熒光.這與我們之前研究發(fā)現(xiàn)的PFODBT共軛聚合物單分子發(fā)射熒光的發(fā)色團數(shù)目分布一致[13].

    圖3 共軛聚合物單分子Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ的熒光調(diào)制軌跡和相應發(fā)射偶極取向發(fā)射角的變化(a)施加在EOM上的鋸齒波信號;(b),(c),(d) 每個分子的熒光調(diào)制軌跡;(e),(f),(g)角度的變化Fig.3.Modulated fluorescence trajectories and corresponding emission angle of single conjugated polymer moleculesⅠ,ⅡandⅢ:(a)The sawtooth wave signal applied on EOM that used for phase modulation of pulse pairs;(b),(c),and(d)the modulated fluorescence trajectories of each molecule;(e),(f),and(g)the change of the angle for moleculesⅠ,ⅡandⅢ,respectively.

    PFO-DBT分子還存在吸收偶極矩和發(fā)射偶極矩同時變化的情況,如圖4所示.在實驗時間內(nèi)分子1的散焦光斑模式和頻域重構(gòu)成像的相位未發(fā)生變化,表明分子1有固定的吸收躍遷偶極矩和發(fā)射躍遷偶極矩.從圖4(f)和圖4(h)中可以看到,分子1的熒光調(diào)制軌跡與EOM上施加的鋸齒波信號(圖4(e))反相,發(fā)射偶極取向的方位角角度總是負值 (–81.2°±0.1°).與之相比,分子 2 的發(fā)射偶極取向方位角角度在實驗時間內(nèi)發(fā)生了明顯變化,并且分子的頻域重構(gòu)成像相位也發(fā)生了變化,表明分子2的吸收躍遷偶極取向和發(fā)射躍遷偶極取向都發(fā)生了變化.圖4(g)和圖4(i)所示熒光調(diào)制軌跡和角度隨時間的軌跡同樣顯示了這一變化.在約5s之后,熒光調(diào)制軌跡和鋸齒波信號之間的相關(guān)性從反相變?yōu)橥?而共軛聚合物單分子2的發(fā)射偶極取向方位角也顯示出明顯變化,存在約三個明顯的峰值位置 (–76°±0.2°,–17.6°±0.2°和 15.1°±2.7°).吸收和發(fā)射偶極取向同時發(fā)生變化,表明部分PFO-DBT共軛聚合物單分子存在多個發(fā)色團依次吸收激光且有多個發(fā)色團依次發(fā)射熒光,顯示出共軛聚合物單分子中復雜的能量轉(zhuǎn)移過程.

    圖4 (a),(b)共軛聚合物單分子散焦寬場成像時域序列圖和相應模式的擬合結(jié)果;(c),(d)頻域信息重構(gòu)成像和相應的擬合結(jié)果,其中紅色代表正相位,白色代表負相位;(e)施加在EOM上的鋸齒波信號;(f),(g)分別顯示分子1和2的熒光調(diào)制軌跡;(h),(i)分別顯示分子1和2的發(fā)射角的變化;圖中展示了共軛聚合物單分子吸收和發(fā)射偶極取向均保持恒定(分子1)以及吸收和發(fā)射偶極取向同時發(fā)生變化(分子2)的情況Fig.4.(a)and(b)are the snapshots of time-domain imaging based on defocused wide-field fluorescence imaging of single conjugated polymer molecules and corresponding simulation results;(c) and (d) show the reconstructed frequency-domain imaging and corresponding simulation results,where red color represents positive phase and white represents negative phase;(e)the sawtooth wave signal applied on EOM that used for phase modulation of pulse pairs;(f) and (g) show the fluorescence modulation trajectories of molecules1and2,respectively;(h)and(i)show the change of emission angle of molecules1and2,respectively.The absorption and emission dipole orientation of single conjugated polymer molecule1keep constant,while that of molecule2change simultaneously.

    我們實驗測得了PFO-DBT共軛聚合物單分子參與光吸收和熒光發(fā)射的發(fā)色團的三種動態(tài)過程.共軛聚合物單分子吸收偶極取向和發(fā)射偶極取向均保持恒定,說明PFO-DBT中參與光吸收和熒光發(fā)射的為同一個發(fā)色團;或者參與光吸收和熒光發(fā)射的為不同發(fā)色團,但是實驗過程中沒有發(fā)生改變.吸收和發(fā)射偶極取向同時發(fā)生變化,說明在這個過程中,至少有兩個發(fā)色團依次參與了光吸收并且依次發(fā)射.也就是說,初始由一個發(fā)色團吸收光子后,發(fā)出熒光,在發(fā)色團被淬滅后,由另一個發(fā)色團吸收光子并發(fā)出熒光,兩個發(fā)色團的取向有明顯差異.而吸收或發(fā)射偶極取向其中之一發(fā)生變化,說明在實驗過程中由同一個發(fā)色團吸收,至少兩個發(fā)色團依次發(fā)射;或者同一個發(fā)色團發(fā)射,至少兩個發(fā)色團依次參與光吸收.

    4 結(jié) 論

    本文研究了PFO-DBT共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射特性的動態(tài)演變過程.采用相對相位調(diào)制的脈沖對激發(fā)技術(shù),通過傅里葉變換分析相位調(diào)制激發(fā)脈沖對誘導的共軛聚合物單分子熒光調(diào)制信息,揭示了發(fā)色團吸收特性的動態(tài)演變過程;通過在散焦寬場成像中擬合共軛聚合物單分子的散焦成像光斑解析發(fā)色團發(fā)射特性的演化.研究發(fā)現(xiàn),共軛聚合物單分子參與光吸收和熒光發(fā)射的發(fā)色團均保持恒定、吸收或發(fā)射發(fā)色團發(fā)生變化以及吸收和發(fā)射發(fā)色團同時變化三種情況.共軛聚合物單分子發(fā)色團吸收和發(fā)射特性動態(tài)演化過程的實時測量可用于分析共軛聚合物構(gòu)象和能量轉(zhuǎn)移特性,進而改善優(yōu)化基于共軛聚合物的有機光電器件性能.

    猜你喜歡
    共軛頻域脈沖
    他們使阿秒光脈沖成為可能
    脈沖離散Ginzburg-Landau方程組的統(tǒng)計解及其極限行為
    一個帶重啟步的改進PRP型譜共軛梯度法
    一個改進的WYL型三項共軛梯度法
    巧用共軛妙解題
    一種自適應Dai-Liao共軛梯度法
    頻域稀疏毫米波人體安檢成像處理和快速成像稀疏陣列設計
    雷達學報(2018年3期)2018-07-18 02:41:34
    黃芩苷脈沖片的制備
    中成藥(2017年12期)2018-01-19 02:06:54
    基于改進Radon-Wigner變換的目標和拖曳式誘餌頻域分離
    一種基于頻域的QPSK窄帶干擾抑制算法
    免费av不卡在线播放| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 波多野结衣巨乳人妻| 极品教师在线视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲激情在线av| 99久久九九国产精品国产免费| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 国产黄片美女视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 无人区码免费观看不卡| 久久亚洲真实| 亚洲av.av天堂| 国产三级中文精品| 一个人看的www免费观看视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产久久久一区二区三区| 成人鲁丝片一二三区免费| 国模一区二区三区四区视频| 久久人人爽人人爽人人片va | 亚洲欧美日韩无卡精品| 波野结衣二区三区在线| 在线国产一区二区在线| 校园春色视频在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 成人午夜高清在线视频| 亚洲精品色激情综合| 神马国产精品三级电影在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 人人妻人人看人人澡| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久国产成人精品二区| 真人一进一出gif抽搐免费| 免费搜索国产男女视频| 久久久久久大精品| 精品乱码久久久久久99久播| 精品久久久久久久久亚洲 | 可以在线观看毛片的网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产美女午夜福利| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久久国产a免费观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美最新免费一区二区三区 | 动漫黄色视频在线观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲第一电影网av| aaaaa片日本免费| 午夜免费激情av| 国产黄色小视频在线观看| 床上黄色一级片| 亚洲片人在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美最新免费一区二区三区 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲最大成人中文| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲avbb在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 免费观看的影片在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲国产精品999在线| 午夜福利18| 成人毛片a级毛片在线播放| 日本成人三级电影网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美日韩福利视频一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 97超视频在线观看视频| 91av网一区二区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产成人a区在线观看| 久久伊人香网站| 欧美中文日本在线观看视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 中亚洲国语对白在线视频| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产成人福利小说| 久久中文看片网| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 人人妻人人澡欧美一区二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久国产精品影院| 国产熟女xx| 日日夜夜操网爽| 国产69精品久久久久777片| 亚洲人成电影免费在线| 在线观看午夜福利视频| 嫩草影院新地址| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产一区二区在线av高清观看| 日本 av在线| 亚洲精品成人久久久久久| 国内精品美女久久久久久| 91在线观看av| 一个人看的www免费观看视频| 一区二区三区激情视频| 波野结衣二区三区在线| 日本熟妇午夜| 国产精品不卡视频一区二区 | 精品国产三级普通话版| 美女大奶头视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 国语自产精品视频在线第100页| 国产探花极品一区二区| 国产成+人综合+亚洲专区| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲三级黄色毛片| 天堂网av新在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 首页视频小说图片口味搜索| 两人在一起打扑克的视频| 国产69精品久久久久777片| 亚洲人与动物交配视频| 久久久国产成人免费| 中亚洲国语对白在线视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 99国产精品一区二区蜜桃av| а√天堂www在线а√下载| 亚洲av第一区精品v没综合| 偷拍熟女少妇极品色| 国产伦人伦偷精品视频| 午夜福利在线观看吧| 成人无遮挡网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 日本 欧美在线| 禁无遮挡网站| 国产真实乱freesex| 无人区码免费观看不卡| 日本黄色片子视频| 亚洲av不卡在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 色尼玛亚洲综合影院| 婷婷丁香在线五月| 人妻久久中文字幕网| 久久久久精品国产欧美久久久| 成人亚洲精品av一区二区| 欧美中文日本在线观看视频| 精品日产1卡2卡| 色综合欧美亚洲国产小说| 99热这里只有精品一区| 日本三级黄在线观看| 国产亚洲欧美98| x7x7x7水蜜桃| 国产视频内射| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲第一电影网av| 亚洲av成人精品一区久久| 中文字幕久久专区| 窝窝影院91人妻| a级一级毛片免费在线观看| 中文字幕久久专区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 国产伦在线观看视频一区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美+日韩+精品| 少妇高潮的动态图| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产极品精品免费视频能看的| 一级黄色大片毛片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产一区二区激情短视频| 免费观看人在逋| 一进一出好大好爽视频| 精品午夜福利在线看| 精品久久国产蜜桃| 俄罗斯特黄特色一大片| 一区二区三区四区激情视频 | 午夜亚洲福利在线播放| 欧美在线一区亚洲| 精品久久久久久久末码| 90打野战视频偷拍视频| 18禁在线播放成人免费| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美在线一区亚洲| 亚洲精品久久国产高清桃花| 高清毛片免费观看视频网站| 禁无遮挡网站| 热99re8久久精品国产| 国产精品久久久久久久久免 | 欧美三级亚洲精品| 亚洲精品一区av在线观看| 国产三级在线视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费电影在线观看免费观看| 有码 亚洲区| 我要搜黄色片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 在现免费观看毛片| x7x7x7水蜜桃| 中文字幕免费在线视频6| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲欧美日韩无卡精品| 色吧在线观看| 丰满乱子伦码专区| 久久6这里有精品| 亚洲国产色片| 亚洲久久久久久中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 久久久久久久久中文| 激情在线观看视频在线高清| 日韩免费av在线播放| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲av美国av| 成人特级av手机在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美在线一区亚洲| 日韩有码中文字幕| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲成av人片在线播放无| 女同久久另类99精品国产91| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美bdsm另类| 综合色av麻豆| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品熟女少妇八av免费久了| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产伦一二天堂av在线观看| 一个人看的www免费观看视频| 嫩草影视91久久| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产高清视频在线观看网站| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产av一区在线观看免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 成人国产一区最新在线观看| 久久99热这里只有精品18| 国产一区二区在线av高清观看| 69人妻影院| 一级作爱视频免费观看| 精品久久久久久成人av| 久久久久久久久中文| 日本成人三级电影网站| 国产三级中文精品| 国产精品,欧美在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美黑人巨大hd| 桃色一区二区三区在线观看| 国产高清三级在线| 激情在线观看视频在线高清| 嫩草影视91久久| 我的女老师完整版在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 成人性生交大片免费视频hd| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品综合久久久久久久免费| 丰满的人妻完整版| 俄罗斯特黄特色一大片| 青草久久国产| 国产v大片淫在线免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲专区国产一区二区| 午夜福利在线在线| 欧美午夜高清在线| 免费大片18禁| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美成人免费av一区二区三区| 日日夜夜操网爽| 亚洲经典国产精华液单 | 老鸭窝网址在线观看| 午夜激情福利司机影院| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲 国产 在线| 久久中文看片网| 啪啪无遮挡十八禁网站| aaaaa片日本免费| 脱女人内裤的视频| 欧美三级亚洲精品| 午夜a级毛片| 偷拍熟女少妇极品色| 午夜精品久久久久久毛片777| 一本精品99久久精品77| 一本综合久久免费| 国产成人欧美在线观看| 久久九九热精品免费| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 他把我摸到了高潮在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 首页视频小说图片口味搜索| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美区成人在线视频| 免费看a级黄色片| 亚洲国产欧美人成| 好男人在线观看高清免费视频| av专区在线播放| 国产高潮美女av| 99国产综合亚洲精品| 欧美乱妇无乱码| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产午夜精品论理片| 1000部很黄的大片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 性色avwww在线观看| 亚洲人成网站在线播| 欧美日韩国产亚洲二区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲综合色惰| 亚洲七黄色美女视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 人妻久久中文字幕网| 在线观看舔阴道视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲18禁久久av| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产探花极品一区二区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 麻豆国产97在线/欧美| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲第一电影网av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| www日本黄色视频网| 一个人免费在线观看电影| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 麻豆成人av在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 中文字幕熟女人妻在线| 精品人妻熟女av久视频| 国内精品久久久久精免费| 国产精品久久久久久久电影| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 久久人妻av系列| 动漫黄色视频在线观看| 香蕉av资源在线| 禁无遮挡网站| 欧美一级a爱片免费观看看| 国内精品美女久久久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲成av人片免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产主播在线观看一区二区| 夜夜爽天天搞| 高清在线国产一区| 一级黄色大片毛片| 五月伊人婷婷丁香| 免费大片18禁| 夜夜夜夜夜久久久久| 老司机深夜福利视频在线观看| av国产免费在线观看| 久久6这里有精品| 久久伊人香网站| 欧美区成人在线视频| 97超视频在线观看视频| 最近最新免费中文字幕在线| av在线老鸭窝| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 欧美乱妇无乱码| 亚洲三级黄色毛片| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲av电影在线进入| 亚洲国产色片| 9191精品国产免费久久| 午夜影院日韩av| 欧美成人性av电影在线观看| 免费黄网站久久成人精品 | 日韩欧美免费精品| 精品日产1卡2卡| 精品不卡国产一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区| 成年人黄色毛片网站| 国产成人a区在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 观看美女的网站| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品在线美女| 国产一区二区激情短视频| 国产亚洲欧美98| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日韩欧美精品v在线| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 深夜a级毛片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品电影一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 深爱激情五月婷婷| 色尼玛亚洲综合影院| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 九九热线精品视视频播放| 国产单亲对白刺激| 精品福利观看| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品国产高清国产av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 高清毛片免费观看视频网站| 成人一区二区视频在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一个人观看的视频www高清免费观看| 天堂影院成人在线观看| 久久热精品热| 色尼玛亚洲综合影院| 永久网站在线| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美三级亚洲精品| 国产av不卡久久| 久久久久性生活片| 欧美不卡视频在线免费观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国内精品久久久久久久电影| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日韩欧美三级三区| 免费在线观看成人毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲18禁久久av| 美女高潮的动态| 亚洲成人免费电影在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6 | 极品教师在线免费播放| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美日韩国产亚洲二区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 十八禁人妻一区二区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 90打野战视频偷拍视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产美女午夜福利| 国产乱人伦免费视频| 99在线人妻在线中文字幕| 久久99热6这里只有精品| 又紧又爽又黄一区二区| 国产一区二区在线av高清观看| 久久久国产成人精品二区| 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品日韩av在线免费观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 欧美乱妇无乱码| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产主播在线观看一区二区| 男人的好看免费观看在线视频| 18+在线观看网站| 精华霜和精华液先用哪个| 男人和女人高潮做爰伦理| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本一二三区视频观看| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 一区二区三区四区激情视频 | 一级av片app| 亚洲成人久久性| 久久亚洲真实| 91在线观看av| 亚洲自偷自拍三级| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产视频一区二区在线看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 看免费av毛片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 麻豆国产av国片精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日韩欧美 国产精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 脱女人内裤的视频| 国产精品av视频在线免费观看| x7x7x7水蜜桃| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人性生交大片免费视频hd| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 十八禁国产超污无遮挡网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 国产乱人伦免费视频| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美一级a爱片免费观看看| 男女下面进入的视频免费午夜| 在线看三级毛片| 永久网站在线| 老鸭窝网址在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 我的女老师完整版在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 色在线成人网| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美在线一区亚洲| 韩国av一区二区三区四区| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲人成网站在线播| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 99精品久久久久人妻精品| 国产乱人伦免费视频| av在线天堂中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 国产不卡一卡二| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲 国产 在线| 十八禁人妻一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲无线在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久成人免费电影| 如何舔出高潮| 免费看a级黄色片| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲精品久久国产高清桃花| 白带黄色成豆腐渣| av视频在线观看入口| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲av成人av| 亚洲人成网站高清观看| 免费av毛片视频| 国产久久久一区二区三区| 久久人人精品亚洲av| 精品无人区乱码1区二区| 在线观看av片永久免费下载| 国产亚洲av嫩草精品影院| av福利片在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产av麻豆久久久久久久| www.999成人在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 日本五十路高清| 麻豆国产av国片精品| 国产极品精品免费视频能看的| 一区二区三区免费毛片| 精品福利观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 中文字幕av在线有码专区| 久久久久久国产a免费观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产高清视频在线观看网站| 午夜久久久久精精品| 免费av毛片视频| 99久久成人亚洲精品观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 精品日产1卡2卡| 国产伦精品一区二区三区视频9| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日韩有码中文字幕| .国产精品久久| 听说在线观看完整版免费高清| 丁香六月欧美| 国产精品三级大全| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 五月玫瑰六月丁香| 国内精品久久久久精免费| 精品乱码久久久久久99久播| 级片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 天堂影院成人在线观看| 久久久成人免费电影| 色尼玛亚洲综合影院| 男女下面进入的视频免费午夜| 校园春色视频在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 成人精品一区二区免费| 成年女人永久免费观看视频| 少妇的逼水好多| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲一区二区三区不卡视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 男人舔奶头视频| 成年免费大片在线观看| 国产三级在线视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美在线黄色| 内地一区二区视频在线| 男女下面进入的视频免费午夜| 日韩欧美在线二视频| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲在线自拍视频| 久久精品影院6|