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Zeitaufgelöstes Mikrophotolumineszenzspektrometer

Zeitaufgelöstes Mikrophotolumineszenzspektrometer
时间分辨显微光致发光光谱仪
批准号:
420074695
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2019
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2018-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Zeitaufgelöste optische Photolumineszenzspektroskopie mit hoher Ortsauflösung erlaubt die kontaktlose beestimmung der lebensdaun eletronischer Anregungen von halbletern and ihrer micro and nanostructuren。dafr soll in spektroskop - microskop f<e:1> r zeitaufgelöste在4-320K温度下的光致发光研究[j]。Die apparturstellt in der Justus-Liebig-Universität Die erste apparturf<e:1> r Die Untersuchung超通道光致发光(Photolumineszenz im Nahinfraroten dar and bildet das kernst<e:1> ck der Grundausstattung der heisenberg教授)。中国科学院院士院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士,德国科学院院士。光化学实验与分子化学系统,内科学Grenzflächen光化学实验与分子化学系统,<s:1>光化学实验与新材料研究<e:1>,激光实验与新材料研究,能源技术。
英文摘要
Zeitaufgelöste optische Photolumineszenzspektroskopie mit hoher Ortsauflösung erlaubt die kontaktlose Bestimmung der Lebensdauern elektronischer Anregungen von Halbleitern und ihrer Mikro- und Nanostrukturen. Dafür soll ein Spektroskopie-Mikroskop für zeitaufgelöste Photolumineszenz im Temperaturbereich 4-320K mit ultrabreit durchstimmbarer Femtosekunden­Laserquelle und Probennanopositionierung realisiert werden. Die Apparatur stellt in der Justus-Liebig-Universität die erste Apparatur für die Untersuchung ultraschneller Photolumineszenz im Nahinfraroten dar und bildet das Kernstück der Grundausstattung der Heisenbergprofessur. Darüber hinaus wird die Apparatur für Kooperationen der Professur innerhalb des von Physik und Chemie getragenen Zentrums für Materialwissenschaften der Justus­Liebig-Universität genutzt werden und soll in den bestehenden und zukünftigen Forschungsverbünden in eingesetzt werden. Die Forschungsvorhaben reichen von nichtlinear optischen Experimenten an molekularen Systemen, inneren Grenzflächen zwischen molekularen und anorganischen Halbleitern, über Experimente an neuen Materialien für Laserdioden bis hin zu thermo- beziehungsweise elektrochromen Materialien in der Energietechnik.
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