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、缺陷态工程改性光催化剂、金属/半导体复合光催化剂等
原理:以一束单色探测光照射样品,同时以调制泵浦光激发光催化剂产生非平衡载流子,载流子布居变化引起探测光吸收系数的微弱改变。通过锁相放大技术提取被调制吸收信号的幅值与相位,获得非平衡载流子对光吸收贡献的动态光谱。
作用:探测光催化材料中光生载流子的激发态吸收特征与缺陷态能级分布,区分基态漂白与诱导吸收信号。可从调制频率依赖性提取载流子弛豫时间;识别参与光催化反应的活性中间物种的电子跃迁;评价陷阱态或掺杂能级对载流子布居的影响,为光催化剂能带结构设计与缺陷调控提供光学判据。
样品可为粉末、薄膜或胶体分散液。粉末样品须研磨均匀并分散于石英比色皿中或压制成薄片,薄膜须沉积于透明衬底如石英或蓝宝石上。样品在探测光波段须有一定透过率,以确保探测光可穿透并与光生载流子充分作用。泵浦光波长须短于带隙,调制频率范围须与载流子寿命匹配。样品须光化学稳定,在泵浦光持续照射下不产生不可逆降解。
3.1泵浦光散射干扰。
高功率泵浦调制光在粉末或薄膜样品表面产生散射,散射光被探测光检测器接收,产生与调制频率相同的虚假信号,须通过空间滤波或选用远离泵浦波长的探测光以减小散射干扰。
3.2热效应引起的热透镜信号。
泵浦光局部加热样品导致折射率变化,探测光偏折或散焦,产生与吸收信号相位不同的热透镜背景,须在低泵浦功率下测量或通过相位分辨分离热贡献。

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