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1)  femtosecond up-conversion
飞秒荧光上转换
1.
In this paper, the fluorescence decay property of J-aggregates of anionic-cationic cyanine dye, anionic dye and cationic dye adsorbed on the surface of the cubic and tabular AgIBr grains is investigated using femtosecond up-conversion technology.
本研究采用飞秒荧光上转换技术检测了阴阳离子菁染料及对应的阴离子和阳离子菁染料吸附在立方型和T型溴碘化银表面上形成J-聚集体的时间分辨荧光衰减,探讨了增感体系的微观增感动力学机制,并结合对菁染料照相乳剂的光电子行为和照相性能的检测比较了各种菁染料的增感效率大小。
2)  upconversion fluorescence
上转换荧光
1.
Intense blue upconversion fluorescence of Tm ~(3+) /Yb ~(3+) -codopedbismuth tellurite glasses;
Tm~(3+)Yb~(3+)共掺铋碲酸盐玻璃中的高效蓝色上转换荧光
2.
Two-photon absorption and upconversion fluorescence by using a femtosecond Ti:sapphire laser in symmetrical chromophores;
用飞秒Ti:sapphire激光测定对称型化合物的双光子吸收和上转换荧光
3.
When pumped with 800 nm laser irradiation,topic compound shows strong two-photon induced yellow-green upconversion fluorescence.
在800 nm的飞秒脉冲激光激发下,目标化合物发出很强的黄绿色上转换荧光。
3)  up-converted fluorescence
上转换荧光
1.
Excited by femto-second laser of 800?nm,strong up-converted fluorescence of the target compound was detected.
80 0nmfs激光的激发下 ,目标化合物发出很强的频率上转换荧光 ,双光子激发荧光谱在外形上与单光子激发荧光谱非常相似。
4)  up-conversion fluorescence
上转换荧光
1.
Three-photon-absorption-induced frequency up-conversion fluorescence emission has been observed in a solution of 4-2-(7-(4-amido styrene)-9,9-di(2-ethyl hexyl)-9H-fluorene-2-) ethylene) aniline (BASF) in N,N-dimethylformamide(DMF), pumped with 38ps Q-switched 1064nm laser pulses.
通过对新合成的芴的一种具有对称性衍生物4-2-(7-(4-氨基苯乙烯基)-9,9-二(2-乙基己基)-9H-芴-2-)乙烯基)苯胺(BASF)的DMF溶液的研究,发现其具有很强三光子吸收频率上转换荧光发射特性,实验测出上转换荧光的波长范围是456—775nm,在510nm处的荧光强度与入射光强的三次方成正比。
2.
0 nm up-conversion fluorescence.
0 nm的上转换荧光。
5)  upconversion luminescence
上转换荧光
1.
The principle and feature of three-dimensional display based on upconversion luminescence are reviewed.
简要介绍了三维立体显示的现状,重点阐述了基于上转换荧光的三维立体显示的原理和特点,分析了现存在的技术难题,指出了今后的发展方向。
6)  blue up-converted fluorescence
蓝色上转换荧光
补充资料:飞秒化学
飞秒化学
飞秒化学

飞秒化学是物理化学的一支,研究在极小的时间内化学反应的过程和机理。这一领域涉及的时间间隔短至约千万亿分之一秒,即1飞秒,这也就是名称的来源。

1999年,艾哈迈德·泽维尔(zewail a)因他在这一领域的开创性的研究而获得诺贝尔化学奖。泽维尔运用飞秒激光光束拍摄下反应过程中的变化及生成的中间体。

现在,运用飞秒化学技术可以观察到,反应过程中生成的中间产物与起始物和最终产物都不同。可以预见,运用飞秒化学,化学反应将会更为可控,新的分子将会更容易制造。

飞秒科学技术的发展已有近20年历史,80年代末泽维尔教授做了一系列试验,他用可能是世界上速度最快的激光闪光照相机拍摄到一百万亿分之一秒瞬间处于化学反应中的原子的化学键断裂和新形成的过程。这种照相机用激光以几十万亿分之一秒的速度闪光,可以拍摄到反应中一次原子振荡的图像。他创立的这种物理化学被称为飞秒化学,飞秒即毫微微秒(是一秒的千万亿分之一),即用高速照相机拍摄化学反应过程中的分子,记录其在反应状态下的图像,以研究化学反应。常规状态下,人们是看不见原子和分子的化学反应过程的,现在则可以通过泽维尔教授在80年代末开创的飞秒化学技术研究单个原子的运动过程。

泽维尔的实验使用了超短激光技术,即飞秒光学技术。犹如电视节目通过慢动作来观看足球赛精彩镜头那样,他的研究成果可以让人们通过“慢动作”观察处于化学反应过程中的原子与分子的转变状态,从根本上改变了我们对化学反应过程的认识。泽维尔通过“对基础化学反应的先驱性研究”,使人类得以研究和预测重要的化学反应,泽维尔因而给化学以及相关科学领域带来了一场革命。

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