Abstract
我們利用飛秒雷射系統,產生中心波長800 nm、1 KHz重複頻率之飛秒雷射脈衝,再搭配倍頻、混頻技術以及光學參數放大器,產生波長涵蓋紫外光至近紅外光區域之飛秒雷射脈衝。在本論文中我們利用波長400 nm之飛秒雷射脈衝激發含銥金屬錯合物(PEP)2Ir(acac)、(PETP)2Ir(acac)、(PP)2Ir(acac)、(TPEP)2Ir(acac)、(2-NEP)2Ir(acac)之較高能態的吸收,經數百個fs後能量即會傳遞到3MLCT激發態,由於重金屬強烈的自旋-軌域偶合的影響使的此類錯合物在室溫下就有不錯之磷光效率,上述錯合物其3MLCT激發態生命期依序為497、1243、2151、167、233 ns,在本論文中我們以費米黃金定律(Fermi Golden Rule)及能隙定律(energy gap law),來探討配位基對於3MLCT激發態生命期的影響。此外,我們利用相同的實驗系統,以波長310 nm的飛秒雷射,激發苯乙烯比啶(styrylpyridine)分子(π,π*) state的吸收而研究其放光行為,利用ns-gated ICCD為偵測器取得其時間解析的放光全光譜,而瞭解其在不同時間的放光行為,並藉著改變溶劑的極性以及黏度,觀察其solvatochromic shifts的行為,探討溶劑的性質會如何影響其放光行為。