Method Article
Burada, oksijensiz ortamlarda nano saniye milisaniye zaman ölçeğini zaman çözüldü photoluminescence spektroskopisi ile organik moleküllerin spektroskopik karakterizasyonu bir yöntem mevcut. Verimli bir şekilde oksijen örnekleri kaldırmak ve böylece, ışıma Şoklama sınırlamak için yöntem ayrıca açıklanmıştır.
Burada, mantıklı bir yöntem edinimi ve zaman çözüldü photoluminescence ultrafast ICCD kamera kullanarak analiz mevcut. Bu sistem photoluminescence spectra nanosaniye kadar 0,1 zaman Cao'dan kapsayan edinimi sağlar s. Bu yoğunluk (decay) ve zaman içinde spectra ürününün emisyon değişiklikleri takip etmemizi sağlar. Bu yöntemi kullanarak, çeşitli photophysical olaylar, yakamoz, emisyon gibi çalışmaya mümkündür ve moleküllerin termal olarak gösterilen komut istemi ve gecikmiş floresans katkılarıyla gecikmeli Floresan (TADF) harekete geçirmek. Dikkat çekici, tüm spectra ve yaşlılık tek bir deneyde elde edilir. Bu katı (ince film, toz, kristal) ve sıvı örnekleri için yapılabilir tek sınırlama kamera ve uyarma dalga boyu spektral hassasiyet nerede (532 nm, 355 nm, 337 nm ve 266 nm). Bu teknik olduğunu, bu nedenle çok önemli ne zaman organik yayıcılar için organik ışık - yayan diyotlar ve hasat üçlüsü büyük önem nerede diğer alanlarda uygulama onların heyecanlı devlet dinamiklerini araştırıyor. Üçlü Birleşik oksijen, emitters verimli TADF ışıma ile veya bu oda sıcaklığında yakamoz (RTP) gösteren tarafından şiddetle söndürülür beri doğru çözümleri ve filmler herhangi bir çözünmüş oksijen kaldırmak için hazırlıklı olmalıdır. Aksi takdirde, uzun ömürlü hiçbir emisyon gözlenir. Bu çalışmada sunulan katı örnekleri gaz giderme yöntemi temel ve basit, ama sıvı örnekleri gaz giderme ek zorluklar oluşturur ve özellikle ilginç. Solvent kaybını en aza ve hala çok verimli ve yinelenebilir bir şekilde oksijen kaldırmak için etkinleştirme sırasında örnek konsantrasyon, değiştirme yöntemi bu çalışmada sunulur.
Zaman çözüldü spektroskopisi organik ışık - yayan diyot (OLED)1,2,3uygulama için roman malzemelerin çalışmalarda önemli bir araçtır. Bu teknikler OLED yayıcılar [yani, termal aktif gecikmeli Floresan (TADF)4,5,6,7, gibi en son nesil için özellikle önemlidir 8 veya fosforlu9,10,11 molekül], nerede photoluminescence işler görülebilir geniş bir zaman ölçeği (en fazla saniye). İlginçtir, bu tür teknikler elektriksel cihazlar, uygun zaman rejimler12,13araştırmak için de kullanılabilir. Genel olarak, yukarıda açıklanan yöntemleri photoluminescence sinyalleri bozunma süresi, şekli ve enerji emisyon spectra ve sıcaklık veya diğer faktörler üzerine onun bağımlılık gibi ilgili aşağıdaki saat-bağımlı özellikleri üzerinde odaklanmıştır.
Genel olarak, en popüler zaman çözüldü spektroskopisi tek foton ilişkili süre (TCSPC) sayma veya çok kanallı TCSPC gibi modifikasyonları yöntemidir. Bu yöntem hızlı bozunmaları nano saniye zaman ölçeği üzerinde genellikle çok yüksek bir hassasiyetle takip için özellikle uygundur. Ancak, bu photoluminescence spektrum değişiklikleri takip kolay bir şekilde izin vermiyor önemli bir dezavantaj vardır. Bu çizgi kameralar14,15kullanılarak çözümlenir. Ancak, her iki yöntem uzun ömürlü ışıldama bozunmaları takip etmek uygun değildir. Bu durumda, zaman-gated yöntemleri ve çok kanallı ölçekleme seçim yöntemleri vardır.
Bu çalışmada, biz photoluminescence sinyalleri bir nanosaniye kadar 0,1 - daha az bir zaman aralığı zaman geçitli edinimi tartışmak 1 s tek bir deneme16,17,18. Ayrıca, spectra ürününün kalitesi nedeniyle yüksek mükemmel seviyede olduğunu Dedektör hassasiyeti kullanılan (bir ICCD kamera). Bu çok ince değişiklikleri emisyon spektrumda gözlenmesi ve heyecan durumu dynamics ayrıntılı bir moleküler sisteminde emisyon farklı heyecan türlerin belirlenmesi, incelenmesi sağlar. Bu cihazın çok yönlü birkaç son yayınlar19,20,21,22,23,24,25 tarafından onaylandıktan , 26. her iki bir ND: YAG lazer 10 Hz yineleme oranıyla, Harmonikler sağlayarak uyarma kaynağıdır (266 nm, 355 nm ve 532 nm) veya azot lazer (337 nm) 1-30 Hz arasında değiştirilebilir tekrarlama oranı.
ICCD kameralar çalışma prensibi sadece gelen ışık yoğunlaştırır ama aynı zamanda bir çekim (kapısı) çalışır Görüntü yoğunlaştırıcı temel alır. Belirli bir spektral Aralık için hassas bir photocathode yoğunlaştırıcı oluşur [yani, ultraviyole (UV), görünür, kırmızı ve yakın kızılötesi (Nur)], bir mikro-kanal tabak (MCP) ve bir fosfor. Photocathode değiştirerek, belirli bir kullanım için kamera uyum sağlamak mümkündür. Photocathode gelen fotonlar MCP çarpılır ve fotonlar üreten fosfor ekran vurmak photoelectrons dönüştürür. Bu fotonlar, mercekler, bir sistem aracılığıyla CCD çip odaklanmış ve elektrik sinyaline dönüştürülür. Daha fazla bilgi için üreticinin Web sayfası27için bakınız.
1'den emisyon spectra aralığı boyunca toplamak için ns ile yeterli sinyal-gürültü oranı, 100 ms Tümleştirme (maruz) süresi artar katlanarak katlanarak artan gecikme süresi ile birlikte. Bu en sistemleri üstel yasaları şunlardır photoluminescence girdabında özellikleri tarafından belirlenir.
Burada açıklanan yöntemi birkaç örnek boyutları ve formlara, pürüzlü bir yüzeye, tozlar ya da küçük kristaller19olanlar dahil olmak üzere uygulanır. Örnek standart ve gaz giderme cuvettes veya akış cuvettes dahil olmak üzere birçok farklı cuvettes desteklemek için kolayca adapte sahiptir. Photoluminescence 350-750 nm aralığında ile tüm örnekleri bu cihaz tarafından soruşturma olmaktır. Sistem aynı zamanda katı ve sıvı örnekleri aşağı 77 K ve kapalı-döngü helyum cryostat katı örnekleri 15 K. aşağı ölçümleri gerçekleştirmek için sıcaklık bağımlı ölçümleri gerçekleştirmek için sıvı azot cryostat ile donatılmış Bu tür olayları TADF ve yakamoz gibi eğitim sağlar. Özet olarak, herhangi bir bileşik veya herhangi bir bu photoluminescence belirtilen bölge ve zaman aralığı yayar ve hangi uyarma lazer ışık emer örnek bu ekipman soruşturma.
Kaldırma moleküler oksijen molekülleri ile uzun ömürlü bir emisyon photophysics soruşturma özellikle önemli bir konudur. Bu nedenle, deneysel bir işlem gaz giderme örnekleri (çözümleri ve film) da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Oksijen tarafından Şoklama uzun ömürlü ışıldama etkiler ve Gecikmeli floresans ve yakamoz incelenmesi büyük bir sorundur. Ancak, bu su verme etki kolaylaştırır da Aslan üçlüsü katkısını incelenmesi heyecanlı genel ışıldama Amerika'ya. Bu degassed bir çözüm/film hava doymuş koşulları17,23photoluminescence yoğunluk oranı ölçmek için muhasebeleştirilir. Üçüz oksijen tarafından söndürülür gibi havaya gaz giderme emisyon oranı uzun ömürlü emisyonları (ve bu yüzden gecikmiş floresan veya yakamoz) sorumlu uzun ömürlü devletlerin katkısını hakkında doğrudan bilgi verir. Bu daha sonra organik TADF yayıcılar üçlüsü oluşumu verimleri hakkında bilgi ayıklamak için kullanılabilir. Moleküler oksijen bir üçlüsü yer durumda bir biradical bulunmaktadır. Ca' nın enerji emme. 1 eV, üçlüsü oksijen uğrar bir singlet geçiş heyecan durumu. Genellikle, heyecanlı devlet molekülleri singlet ve üçlüsü 1 eV yüksek bir enerji var. Bu enerji bu nedenle, çarpışma sırasında oksijen transfer. Sonuç olarak, molekül bir zemin durumuna döndürür veya intersystem geçerken uğrar.
Onları bir gaz giderme çözümleri en popüler yöntemlerden bir nötr gaz oksijen içeriği, genellikle çok saf azot veya argon ile köpüren. Bu teknik çok farklı araştırma alanları (yani, elektrokimya ya da photophysics)28,29,30,31' de yararlıdır. Ancak, bu basit bir işlemdir ve hatta etkili çoğu amaç için sadece bir çözüm tarafsız bir gaz ile tasfiye her zaman değildir süre eser miktarda oksijen kaldırılması gibi en uygun yol, bu yöntemle neredeyse mümkün değildir. Ayrıca, şiddetli solvent kaybı örnek altında eğitim konsantrasyonu değişikliklere neden olabilir onun volatilite nedeniyle oluşabilir. Ancak, bu gaz doygunluğu tarafından çözümde kullanılan çözücü ile önlenebilir.
Burada açıklanan tekniği farklı bir ilkesine dayanmaktadır. Bu çözelti kayıp minimumda azaltılması ve oksijen kaldırma yinelenebilir düzeyleri sağlar. Teknik bir kuvars hücre ışıldama sinyal - edinimi için oluşan özel, genellikle ev yapımı gaz giderme cuvettes floresan veya yakamoz - ve bir küçük cam şişe donma/mu için küresel bir şekil ve bir vana ile gerektirir. Gaz giderme altında yinelenen döngüler donma/mu gerçekleştirilir. Oksijen ayıklama boşlukta, şişesi yerde örnek ile gerçekleştirilen ve örnek donmuş, oda sıcaklığında equilibrate vakum vanası kapalı - bu dönemde örnek vererek takip sırasında çözüm erime oluşur ve sıvı faz içinde çözünmüş oksijen serbest bırakılır. Bu küvet kullanarak kendisi, düzenli bir döner vakum pompası ve bir nitrojen kaynağı soğutma için gerektirir. Solventler, tercihen bu Toluen, etanol, methylcyclohexane, 2-methyltetrahydrofuran gibi düşük bir erime noktası çeşitli yöntem kullanılabilir. Bu tekniği kullanarak çözümler gaz giderme hızlı, verimli ve güvenilir.
Şekil 1 bir düzeni ile TADF ve RTP ışıldama organik molekülleri içinde nasıl oluşturulacağını gösterir. Komut istemi floresan, Gecikmeli floresans ve yakamoz tüm aynı ölçüm Kur ile kaydedilebilir. Bu teknik ile hem de zaman çözüldü emisyon spectra ışıldama bozunmaları kaydedilebilir. Bu moleküler sistem karakterizasyonu ve RTP ve TADF yayıcılar facile tanımlamasını sağlar. Şekil 3 de görüldüğü gibi bir RTP emitör emisyon spectra kısa ömürlü bir floresan ve farklı bir uzun ömürlü yakamoz gösterirken TADF emitör normalde aynı emisyon spektrum tüm çürüme üzerinde gösterir.
Not: Bu zaman karar vermek, bir tek gerçekleştirmek için oda sıcaklığında ve örnek gaz giderme prosedürü de dahil olmak üzere, oksijensiz ortamlarda uzun ömürlü ışıldama ölçüm talimatları vardır. Metin katı veya sıvı örnekleri için protokolünü açıklar ve en-in belgili tanımlık merdiven her iki durumda da aynı olduğundan, yalnızca iki türden birine geçerli adımları Protokolü'nün "film" veya "Çözüm" olarak gösterilir. Örnekleri ve iletişim kuralında kullanılan filmler her türlü olabilir; Bu nedenle, numune hazırlama ve/veya içerik alakasız ve değil açıkladı.
Dikkat: Organik çözücüler işlenmesi bir riski doğurur. Onları kullanmadan önce malzeme güvenlik veri sayfası (MSDS) başvurun. Çözücüler ile tüm işlemleri çalışma duman dolap altında gerçekleştirilmelidir. Yüz ve el koruma (maske, eldiven) içeren uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE), işlerken kullanmak önemlidir bu yüzden sıvı azot bir riski doğurur. Buharlaşma sıvı azot hacmi 600-fold bir artış uğrar; Bu nedenle, asla tamamen kapalı bir kap içinde sıvı azot başa. Bunun yerine, uygun Dewar şişeler kullanın. Cam ekipman içe patlama riski nedeniyle vakum altında çalışırken göz/yüz koruma giymek. En aromatik molekül ve özellikle de yeni sentezlenmiş, bilinen veya bilinmeyen sağlık riski. Standart laboratuvar KKE ve yordamlar malzeme ile temasını engellemek için kullanın. Bir sınıf 4 lazer iletişim kuralında kullanılır. Lazerler ile çalışma tehlikeli ve uygun bir eğitim gerekli. Koruma araçlar (yani, gözlük) kapsayan lazer emisyon spektral bölgesinin her zaman takılmalıdır.
1. gaz giderme örnekleri
2. dönüm ekipman ve deneme kurma
3. deney bitirme
Photoluminescence spectra Toluen bir fosfor platin tabanlı çözümün öncesi ve sonrası (Şekil 2) gaz giderme kaydedildi. Hava doymuş çözüm neredeyse sigara-Yayıcı, ise degassed çözüm parlak bir photoluminescence gösterir. Şekil 3 TADF emitör Toluen çözüm (Şekil 3bir) ve 80 K kaydedilen bir yakamoz spektrum ile aynı deneyi (Şekil 3b) kaydedilen zaman çözüldü spectra çürüme profilini gösterir gibi bir aynı 80 K. kaydedilen bir yakamoz spektrum (Şekil 3d) denemek bu çürüme profil bir katı polimer ana (Şekil 3c) ve zaman çözüldü spectra bir oda sıcaklığında fosforlu molekülünün kaydedildi
Şekil 3 iki farklı örnek şeklinde iki farklı molekül (çözüm ve sağlam film) kaydedilen veri kümesi sunar. Şekil 3biriçinde iki saat rejimler ayrılır: ~ 100 aşağıda ns, komut istemi floresans çürüme gözlenen, daha sonraki zamanlarda ise görülmektedir gecikmeli floresans çürüme olduğunu. Çünkü bu emisyon aynı elektronik durumundan kökenli olduğu Şekil 3bda görüldüğü gibi neredeyse hızlı ve Gecikmeli floresan ile ilişkili spectra birbirleri ile beklenen gibi üst üste. Düşük sıcaklıkta kaydedildi yakamoz karşılaştırma için gösterilir. TADF yayıcılar genellikle bir küçük singlet-üçlüsü enerji boşluk var; Bu nedenle, yakamoz spektrum çok yakın floresans olabilir. Şekil 3 c bir oda sıcaklığında fosforlu organik molekül çürüme gösterir. Yaşlılık benzer görünebilir, ama gecikmiş emisyon floresan, yakamoz olmadığına spectra (Şekil 3d) karşılaştırılması doğruladı. Kısa ve uzun süre rejimleri arasında puan eksikliği varsa uzun ömürlü emisyon (yani, > 10 ms) özellikle uzun bir yaşam süresi normaldir. Neden bu zaman rejim istemi floresans zaten zaten çürük ama entegre ışınımsal ömür boyu entegrasyonu daha önemli ölçüde daha kısa bir zaman kullanarak zaman zaman uzun ömürlü emisyon hala değil uyması gereken çok zayıf olmasıdır algılanabilmesi için yeterince güçlü. Yakamoz spectra odasında kaydedilen ve düşük sıcaklık farklı molekül gösterir rigidochromism olarak önemli ölçüde.
Deneme emisyon spectra ve yoğunluğu ile değil sadece ilâ 9 yıl zaman, ama aynı zamanda 8-9 yıl yoğunluk kayıt sağlayan Not için değer. Spectra pürüzsüz ve iyi bir kaliteye sahip.
Resim 1 : Üçlüsü-hasat molekülleri arasındaki farkları gösteren düzeni: Floresan (TADF) gecikmiş ve fosforlu (RTP). Burada (Genişletilmiş sıcaklık bağımlı ölçümleri tarafından Eğer) sunulan protokolü bu moleküller araştırmak ve anahtar özellikleri kaydetmek için kullanılabilir. Not: bazı RTP molekülleri istemi floresans gözlenen değil. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Resim 2 : Bir çözüm gaz giderme sonra photoluminescence yoğunluk artış gösteren Photoluminescence spectra. Şekil bir platin tabanlı fosforlu metalocomplex Bu çalışmada sunulan protokolü kullanılarak bir Toluen çözüm gaz giderme etkisini gösterir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3 : Temsilcisi sonuçları. (bir) Bu panel ışıldama çürüme içinde tolüen TADF emetör, geçici gösterir. (b) Bu panel gösterir paneli biriçinde gösterildiği gibi aynı denemede kaydedilen temsilcisi spectra ile yakamoz spektrum kaydedilen 80 Bu panel gösterir ışıldama çürüme bir RTP molekülünün geçici cyclo K. (c) Organik polimer. (d) Bu panel Masası cile birlikte düşük sıcaklık yakamoz spektrum gösterildiği gibi aynı denemede kaydedilen spectra gösterir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4 : Ölçüm sisteminin şematik. ND: YAG lazer 355 adlı üçüncü harmonikler üretilen nm. Lazer ışık ışık parçası emilir ve photoluminescence kısa bir süre sonra yayılan örnek vurdu. Photoluminescence sonra collimated ve nerede kırılan bir spektrograf odaklanmış. Işık sonra saat alan spectra kayıt etkin ICCD kamera tarafından kaydedildi. Katı ve sıvı örnekleri yapılandırılmasına dikkat edin. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 5 : Oda sıcaklığında ölçümlerde kullanılan bir gaz giderme küvet fotoğrafı. Küvet kuvars floresans hücre, bir cam dondurucu şişesi ve bir vana oluşur. Tüm öğeleri cam tüp ile bağlanır. Küvet piyasada bulunan bir madde olmadığını unutmayın. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 6 : Normal bir gaz giderme küvet ve düşük sıcaklık deneyler için kullanılan bir küvet karşılaştırılması. Düşük sıcaklık ölçümleri için küvet için düzenli bir çok benzer. Ancak, bu sıvı nitrojen cryostat boyutları uygun için uzun cam tüp ile donatılmıştır ve kuvars floresans hücre kuvars bir parçası yapılır; Bu nedenle, sıcaklıklar geniş bir sıcaklık değişikliklere dayanıklıdır. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Bir çözüm gaz giderme en kritik noktaları bu yöntemde biridir. Plastik giriş vanalar kolayca giyilen olmak ve sistem hermetik olmaktan çıkar. Şüpheniz varsa, bu küvet kurulan bir gaz giderme faktör olan bilinen bir malzeme ile kontrol etmek için tavsiye edilir. Cuvettes da kırılgandır; Bu nedenle, gaz giderme dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
Sistem genellikle pulsed ND: YAG lazer gerektirir gibi lazer biriminin uygun bakım düzenli olarak yapılması gerekiyor. Pompa flashlamp düzenli olarak değiştirilmesi gereken ve bu sadece yetkili bir teknisyen veya başka bir deneyimli kişi tarafından yapılmalıdır.
Lazer ısınma için 30 dakika gerektirir gibi üzerine lazer örnek gaz giderme önce açmak için iyi bir uygulamadır. Örnek degassed, lazer ölçümler almak için hazır olmalıdır. Ancak, bir film gaz giderme süre bu cihazlar kullanılıyor belirlemek zordur. Bu nedenle, geleneksel bir yer ile gaz giderme zaman tahmin etmek için kararlı durum deney gerçekleştirmek için değer (aşağı pompalama üzerine photoluminescence yoğunluk sabitleme).
(Yani, bu kimin floresans birkaç nanosaniye içinde bozunmaları) kısa ömürlü yayıcılar için sadece bir kaç spectra emisyon çürüme son kısa bir süre için olarak kaydedilmiş olacaktır. Bu durumda, TCSPC veya bir çizgi kamera daha iyisini gerçekleştirmek istiyorsunuz. Öte yandan, uzun ömürlü yayıcılar emisyon daha--dan 100 ms için (yani, yakamoz) sürüyorsa sorunlu olabilir. Etkili zaman pencereyi genişletmek için azot lazer bu gibi durumlarda kullanılır. Bu lazer tekrarlama oranı 1 Hz ila azaltılması ve 1 saat penceresine uzanan sağlar s.
Burada gösterilen iletişim kuralı yalnızca örnek ve yeni ve tecrübesiz kullanıcıya adamıştır. Deneyimli bir operatör protokol çeşitli farklı yöntemlerle değiştirebilirsiniz. Daha fazla fotoğraf makinesinin hassasiyetini kırmızı genişletmek için sistemi geliştirmek için bir potansiyel ve (Nur) yanında photocathode, girişbölümünde de belirtildiği gibi.
Her deney caverir gibi veri analizi bu deney söz konusu olduğunda zaman alıcı bir iş bu. 100 spectra. Spectra ışıldama çürüğü yeniden entegrasyon zaman bölünmesine olanak var ve sık sık da spectra bir analizini farklı gecikme zaman kolaylaştırmak için (en fazla, standart veya alan normalleştirilmiş tarafından bölünmüş) normalleştirilmiş. Çözümleme sırasında (Örneğin, kademeli kırmızı veya mavi renkteki vardiya) spectra farklılıkları baktı ediliyor. Ölçüm sıcaklığı işlevinde gerçekleştirilirse, spectra gecikmeli floresan veya yakamoz veya her ikisi de bağlı olarak kullanılan ısı veya zaman gecikme varlığını gösterebilir. Geçici bozunmaları her spektrum onların anılan sıraya göre entegrasyon süresine bölünerek sonra entegre ışıldama spectra gecikme süresini karşı komplo tarafından elde edilir. Photoluminescence geçici çürüme elde edilir ve istemi ve Gecikmeli floresan veya yakamoz ışınımsal ömrünü hesaplamak için takılabilir.
Yazarlar ifşa gerek yok.
Bu sonuçlar için önde gelen araştırma Avrupa Birliği'nin ufuk 2020 araştırma ve yenilik programı Marie Skłodowska-Curie Hibe Sözleşmesi No 674990 (EXCILIGHT) ve EPSRC, EP/L02621X/1 fon aldı.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Degassing cuvette | Not commercial product | ||
Nd:YAG laser | EKSPLA | EKSPLA NL204-0.5K-TH | |
Gated iCCD camera | Stanford Computer Optics | 4Quick Edig | |
Spectrograph | Horiba Instruments inc. | TRIAX180 | |
Liquid nitrogen cryostat | Janis Research | ||
Helium closed cycle cryostat | Cryomech | ||
Fluorolog fluorometer | Jobin Yvon | ||
Liquid nitrogen | Technical | ||
Cyclo olefin polymer | Zeon | Zeonex 480 | |
Toluene | ROMIL | H771 | Toluene SpS |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır