具体测试对象:无机半导体粉末光催化剂(TiO₂、ZnO等)
掺杂及固溶体光催化剂、异质结光催化剂
量子点光催化剂、二维材料基光催化剂、金属-有机框架光催化剂等
原理:以脉冲激光激发置于微波腔中的样品,光生载流子使样品电导率瞬时增加,引起微波反射或透射功率变化。在激发脉冲后连续监测微波功率的恢复信号,其衰减速率直接反映光生载流子的复合动力学,无需电极接触即可获得载流子寿命。
作用:非接触式测定光催化剂中光生载流子的复合寿命与迁移率-寿命乘积,评估本征电荷分离效率。可比较不同材料或改性工艺对载流子寿命的影响;区分体相复合与表面复合的相对贡献;为异质结构电荷转移效率的验证提供无电极干扰的动力学参数。
样品可为粉末、薄膜或块材,粉末样品通常装填于石英管或夹持于石英片间,粉末量须均匀可控以保证信号重复性。薄膜须沉积于石英、熔融石英或聚四氟乙烯等微波透明衬底上。样品须干燥,吸附水等极性分子对微波吸收强烈,产生严重基线偏移。样品厚度与面积须适配所用微波腔的检测区域,避免过厚样品引起微波场不均匀分布。
3.1高注入水平下多体复合贡献。
激发脉冲能量过高时,俄歇复合或激子-激子湮灭等非线性过程加速载流子衰减,所测寿命偏离低注入下的本征值,须在多个激发能量下测试并确认衰减动力学的注入水平依赖性。
3.2激发脉冲拖尾干扰。
脉冲激光源若存在纳秒或微秒尺度的电流拖尾,光生载流子持续产生与复合过程叠加,衰减曲线形变,须以快响应标准探测器校准激光脉冲波形。

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