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從上世紀90年代初開始,世界范圍內掀起了研究高亮度LED的熱潮,以它為基礎的固體照明正在迅猛發展。因為高亮度LED采用雙異質結構,要求材料具有良好的晶格匹配,這個要求對用于異質結LED的材料體系提出了嚴格的限制。 Ⅲ-Ⅴ族氮化物半導體材料,擁有優良的光電性質,化學性質非常穩定,可在?高溫、酸堿、輻射環境下使?用,并且禁帶寬度大,因此在大功率的電子器件方面頗具吸引力,已引起了國內外眾多研究者的興趣。人們感興趣的Ⅲ-Ⅴ族氮化物是AIN、GaN、InN及其合金,通過控制它們各自的組份,其禁帶寬度可從InN的0.7eV到GaN的3.4eV直到AlN的6.2eV連續變化,覆蓋了整個可見光區,并擴展到紫外范圍,適合制備高亮度LED。
水是地球上萬物的命脈所在,水與生命息息相關。但是隨著人類社會文明的不斷發展,工業、農業、生活用水等各種污染層出不窮,對人類社會和動植物的成長都形成了不同程度的威脅。因此需要對及時對水體進行檢測,查出潛在的水污染或污染源,及早的避免可能對人、生物及環境造成的損害。
時間分辨光譜廣泛用于材料/相互作用的動態特性以及動力學過程分析,其應用涵蓋激光與放電等離子體,燃燒與爆炸,光伏,光催化,原子分子動力學,化學反應動力學,生物醫學,半導體材料載流子動力學等方向。傳統的時間分辨光譜方法,或需要多次重復實驗(如使用PMT類高速單點探測器或ICCD類快速門控探測器),或需要較高的成本(如分幅相機、條紋相機、高速線陣/面陣探測器等),且靈敏度、分辨率、動態范圍比普通科研級光譜相機相距甚遠。
眼睛是人類獲取信息的主要來源,日常生活中百分之九十以上的信息都是通過視覺來獲取的。但是人眼的時間分辨能力,只有二十四分之一秒,超快事件的發生過程,遠遠快于該時間尺度的時候,人類眼睛的能力是無法區分的。
近幾年,研究者們開始研究原子及分子結構在100飛秒的時間尺度上隨著時間的變化,而這正是原子震動的時間尺度。通過這種方法可以在原子尺度觀察物理、化學以及生物過程中的時間變化。在這個新的方法中,X射線源、飛秒激光器以及X射線光學元件都需要用到。另外,如果沒有一種新型的Kev能量范圍的光子探測器,這個實驗仍然無法實現。而采用集成了環形彎曲晶體的CCD可以對動態晶體衍射曲線進行同步測試。