先进显微
固态材料非线性显微
非线性光学显微已成为研究固态材料的有力手段。
产品介绍
固态非线性显微是什么?
非线性光学显微能对固态材料做高分辨、无标记的成像与光谱,超出线性方法。多光子光致发光(MPPL)通过非线性激发荧光观察载流子动力学、缺陷与复合。二次/三次谐波显微给出基于结构对称性与界面的衬度。四波混频(FWM)用于超快电子相互作用;CARS 与 SRS 适合有机与杂化材料中的分子振动成像。
光致发光显微
双光子光致发光是两个较低能量光子近乎同时被吸收来激发材料。它在生物深组织成像里常见,在固态中也在扩展,用于层状结构与异质结,给出埋藏界面、缺陷态乃至载流子动力学的空间分辨信息。
谐波显微
SHG/THG 可对晶体对称性、界面和超快动力学做高分辨无标记成像。SHG 只发生在破缺反演对称的材料中,信号在 2ω,相干性给出高轴向/横向分辨。THG 在 3ω,多出现在界面或折射率变化处,中心对称与非中心对称材料都能产生,因此对更广的二维材料更通用。它们越来越多用于钙钛矿、范德华材料与异质结。
已报道的 SHG/THG 例子
SHG 显微曾用来观察二维 Ruddlesden–Popper 铅卤钙钛矿中电致铁电畴与手性态,以及可开关的 SHG 圆二色,显示非手性铁电体中的场可调对称破缺。偏振分辨 SHG 被用作全光学方法,映射盖在圆柱阱上的单层 WS₂ 中的应变。THG 显微用于研究超薄硫化锡(SnS)薄片的面内各向异性,偏振分辨 THG 映射了晶体对称性。
四波混频显微
FWM 显微用多束飞秒脉冲打在样品上并探测相干信号,以高空间分辨捕捉快过程,尤其适合二维半导体、异质结和杂化钙钛矿——局部应力不均、缺陷或层间弱键都会显著改变材料与光的相互作用。
拉曼显微
CARS 与 SRS 等相干拉曼显微能对固态材料做化学特异、无标记、亚微米成像,显示振动模的空间分布,用于相纯度、分子取向和超快晶格动力学。它们已被用于有机晶体、杂化钙钛矿和固态药物,观察多晶型、畴结构与振动不均匀性。



