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Journal of visualized experiments : JoVE2022Aug04Vol.issue(186)

半導体ナノ結晶およびその他のフルオロフォアの時間分解フォトルミネセンス分光法

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Video-Audio Media
概要
Abstract

時間分解フォトルミネッセンス(TRPL)は、一般的に半導体ナノクリスタルと光発光材料の光物理学を理解するための重要な手法です。この作業は、単一光子カウント(SPC)システムを使用して、ナノ結晶および関連材料にTRPLをセットアップおよび実行するための入門書です。測定の基本的なエラーの原因は、実験的なセットアップとキャリブレーションを考慮することで回避できます。検出器特性、カウントレート、スペクトル応答、光学セットアップの反射、および単一光子カウントの特定の計装設定について説明します。これらの詳細への注意は、再現性を確保するのに役立ち、SPCシステムから可能な限り最良のデータを取得するために必要です。プロトコルの主な目的は、TRPLの学生が実験セットアップと、多くの一般的な単一光子カウントセットアップで有用なTRPLデータを取得するために一般的に理解する必要がある主要なハードウェアパラメーターを理解するのを支援することです。二次目的は、実験的時間分解発光分光法の学生のための凝縮されたプライマーとして機能することです。

時間分解フォトルミネッセンス(TRPL)は、一般的に半導体ナノクリスタルと光発光材料の光物理学を理解するための重要な手法です。この作業は、単一光子カウント(SPC)システムを使用して、ナノ結晶および関連材料にTRPLをセットアップおよび実行するための入門書です。測定の基本的なエラーの原因は、実験的なセットアップとキャリブレーションを考慮することで回避できます。検出器特性、カウントレート、スペクトル応答、光学セットアップの反射、および単一光子カウントの特定の計装設定について説明します。これらの詳細への注意は、再現性を確保するのに役立ち、SPCシステムから可能な限り最良のデータを取得するために必要です。プロトコルの主な目的は、TRPLの学生が実験セットアップと、多くの一般的な単一光子カウントセットアップで有用なTRPLデータを取得するために一般的に理解する必要がある主要なハードウェアパラメーターを理解するのを支援することです。二次目的は、実験的時間分解発光分光法の学生のための凝縮されたプライマーとして機能することです。

Time-resolved photoluminescence (TRPL) is a key technique for understanding the photophysics of semiconductor nanocrystals and light-emitting materials in general. This work is a primer for setting up and conducting TRPL on nanocrystals and related materials using single-photon-counting (SPC) systems. Basic sources of error in the measurement can be avoided by consideration of the experimental setup and calibration. The detector properties, count rate, the spectral response, reflections in optical setups, and the specific instrumentation settings for single photon counting will be discussed. Attention to these details helps ensure reproducibility and is necessary for obtaining the best possible data from an SPC system. The main aim of the protocol is to help a student of TRPL understand the experimental setup and the key hardware parameters one must generally comprehend in order to gain useful TRPL data in many common single-photon-counting setups. The secondary purpose is to serve as a condensed primer for the student of experimental time-resolved luminescence spectroscopy.

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