Abstract
吾人裝設了飛秒雷射系統,可產生中心波長800 nm、脈衝時寬約100 fs、1 kHz重複率之飛秒雷射脈衝。並藉由倍、混頻技術以及光學參數放大器的輔助搭配之下,能產生波長涵蓋紫外光至近紅外光區域之飛秒雷射脈衝。我們以波長266 nm之飛秒雷射脈衝激發benzosultine與naphthosultine乙腈溶液,搭配時間相關光子計數技術,偵測其螢光衰退訊號。實驗所得到之螢光衰退曲線均呈現雙自然指數衰退。實驗數據經去卷積(IRF = 120 ps)處理進行擬合。我們指派benzosultine分子S2與S1之生命期分別為90±10 ps與7.5±0.2 ns;naphthosultine分子S2/S3與S1之生命期分別為350±30 ps與9.0±0.6 ns。Benzosultine激態的能量弛緩機制主要為系統內轉換機制,naphthosultine激態的能量弛緩機制則為系統內轉換與系統間穿越機制。另外,我們建立了飛秒時域瞬態吸收技術,並分別研究Ir(ppy)3、(DBQ)2Ir(acac)與(MDQ)2Ir(acac)等三種有機發光銥金屬錯合物溶液。激發脈衝波長為400 nm與266 nm,分別激發錯合物分子至1MLCT與1Ligand激態;搭配之偵測脈衝波長為520 nm、550 nm與580 nm,並成功偵測到3MLCT激發態的生成速率。此三個有機發光銥錯合物分子,其1MLCT → 3MLCT系統間穿越過程均呈現十分快速,系統間穿越機制之時間常數分別為70 fs、45 fs與65 fs。