光致发光发热光分频利用光纤研究
2021-01-05巫涛江李玉洁吴德操
压电与声光 2020年6期
靳 越,巫涛江,李玉洁,吴德操
(1.张家口职业技术学院 电气工程系,河北 张家口 075051;2.重庆理工大学 智能光纤感知技术重庆市高校工程研究中心,重庆市光纤传感与光电检测重点实验室,重庆 400054;3.电梯智能运维重庆市高校工程中心,重庆 402260)
0 引言
光致光热辐射和光分频利用是提高光能利用效率的有效方法[1]。目前光致光热辐射技术已被广泛应用于流体加热、光化学反应、光生物反应、太阳能电池等领域[2-3]。纳米光热转换材料的研究[4-5]是为了提高光致光热辐射效率。
纳米光热转换材料中,以金、银为基础的贵金属光热转换材料和以铜、铝等为基础的非贵金属基材料成为研究者们关注的焦点[6-7]。研究表明,通过调控金属纳米材料的形貌、尺寸及晶相可以实现对其表面等离子共振效应的调节,从而实现对金属纳米材料的特征吸收波长、吸收率及光热转换效率的调控[8]。但是,金属基材料的生物兼容性低及耐腐蚀性能差,限制了其应用领域。为了提升光热转换材料的生物兼容性,无机非金属六硼化镧(LaB6)光热转换纳米材料得到了广泛地研究,其中,Chen等[9]研究发现,随着LaB6颗粒浓度增加和颗粒粒径的减小,LaB6的光热转换性能相应提高。Li等[1,10]采用LaB6纳米颗粒与壳聚糖制备了一种光热转换溶胶,并将该溶胶涂覆在载玻片表面,发现涂覆有LaB6的载体对波长为510~650 nm的光谱具有弱吸收(强透射),其透射光谱可用于光合细菌生长代谢;而其他波段的光则由LaB6吸收并转化为热辐射,为细胞生长代谢提供热能。……
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