Réunion de laboratoire.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Chapitre 4 Pigments et colorants.
Advertisements

Chap. 4 (suite) : Le laser..
1 Analyse en profondeur de la photosphère solaire par Interférométrie Différentielle des Tavelures Doctorat première année, L.U.A.N Marianne Faurobert,
13 octobre 2005 Thèse de Doctorat Spécialité: Physique Théorique
LES FORMES PHARMACEUTIQUES ORALES IFSI, 11 janvier 2010.
Sources de lumière colorée
Cours du Collège de France
C.W. Tang et S.A. VanSlyke, Appl. Phys. Lett. 51 (1987) 913
QUATRIÈME DÉJEUNER DE LA TECHNOLOGIE
Générations et détections des rayons X
EFFET DIRECT EFFET INDIRECT
Répartition thermique des molécules entre les divers niveaux
Progrès de la technique de mesure PLIF à deux couleurs
TPE
Caractéristiques radiatives d’un plasma d’aluminium induit par laser
La photographie argentique
Distribution angulaire des photo-électrons :
Caracterisation d’un nouveau matériau coposite à base de porcelaine.
Principe et application de l’effet Sagnac
Étude du gain d’un milieu amplificateur à Boîtes Quantiques
2-3 RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS
Résonance Magnétique Nucléaire du proton
Puiser de l’énergie dans les noyaux atomiques…
LA RESPIRATION CELLULAIRE ET LA FERMENTATION
Comparison of raised-microdisk whispering gallery- mode characterization techniques Brandon Redding,* Elton Marchena, Tim Creazzo, Shouyuan Shi, and Dennis.
LA THERMODYNAMIQUE ET LES GAZ PARFAITS
3CM II ENERGIE MECANIQUE.
Exercice 1 Constante radioactive
Transparence induite et LSM
Gaz ionisé et plasma État de Plasma
Intégration des microcavités sur chip
Les points essentiels L’évolution du modèle atomique;
LES ORIGINES DE L’UNIVERS
Université SAAD DAHLAB Faculté des sciences Département de physique
Détecteurs de rayonnement X basé sur la Résonance de Plasmons de Surface (X-Ray Detectors Based on Surface Plasmon Resonance) J. Hastanin Défense de.
Laser organique à base de microcavité à cristaux photoniques 2D
Physique atomique Chapitre 11
Tout effet physique observable peut devenir la base d’un détecteur !
Qu’est-ce que la lumière?
La mécanique de Newton et l’atome
S. Duguay, J.J. Grob, A. Slaoui Laboratoire InESS, Strasbourg
Spectroscopie : Comment déterminer la constitution chimique d'une étoile ?
Granulométrie par sédimentation
PRINCIPE DU MOTEUR.
Modélisation des Réactions Photonucléaires et Application à la Transmutation des Déchets à Vie Longue M.-L. GIACRI-MAUBORGNE, D. RIDIKAS, J.-C. DAVID DSM/DAPNIA/SPhN,
1) Comment convertir de l’énergie chimique en énergie électrique ?
A retenir Les éléments présents dans les molécules de l’atmosphère primitive, qui ont réagi ensemble pour devenir les éléments composant les êtres vivants.
Calorimètres électromagnétiques et hadroniques
Les caractéristiques attendues de la photocathode en Tellurure de Césium : Un rendement quantique : 5% à 266 nm. Une durée de vie en fonctionnement de.
Niveaux d’organisation structurale des êtres vivants
N M. LANCRY, P. NIAY, M. DOUAY; Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules; UMR CNRS 8523, Université des Sciences et Techniques de Lille,
Systèmes de laboratoire
mais d’où vient l’amidon?
Journée technique GFIE
CMEAB (Centre de Microscopie Electronique Appliquée A La Biologie)
Année de la lumière 2015.
École normale ,Morlanwelz, , 2009
Interaction rayonnements/matière - 3
Spectres UV-visible et infrarouge
Encadré par: Pr. Baitoul Mimouna
Analyse spectrale c-Spectre de RMN. Présentation de la Résonance magnétique nucléaire Découverte par I.I. Rabi en 1938 (prix Nobel 1944), puis F. Bloch.

1 1Justesse des longueurs d’onde PARTIE 3a : Applications en UV Pour vérifier que l’appareil mesure les bonnes longueurs d’onde, on utilise idéalement.
Schéma du principe d’une optode
Interaction des rayonnements avec la matière- 2
mais d’où vient l’amidon?
LA SPECTROPHOTOMETRIE
un photon d’énergie ω=h.ϒ Ou électron d’énergie Ec.
Pile à combustible est un générateur électrochimique d'énergie permettant de transformer directement l'énergie chimique d'un combustible (hydrogène) en.
Transcription de la présentation:

Réunion de laboratoire. Présentation d’un article. Tassadit Amrane 04 aout 2010

Article présenté : Les auteurs ont démontré l’intérêt d’utiliser les agrégats-J pour le couplage fort. Premier article paru sur l’émission des polaritons de cavités dans un semi-conducteur organique.

Agrégats-J Polymère utilisé : Cyanine dye (2, 2’-dimethyl-8-phenyl-5, 6, 5’, 6’-dibenzothiacarbocyanine chloride) Mélange avec du PVA (polyvinylalcohol) pour la viscosité et avec de l’eau pour l’auto-assemblage des agrégats.

Les étapes réalisées 1) Fabrication: 120nm de solution (Cyanine + PVA + H2O) est déposée par spineur sur une succession de 9 paires d’épaisseur λ/4 . Une couche d’argent est ensuite déposé par évaporation sur la couche organique. Le facteur de qualité est de Q = 85. SiO2 SixNx

2) Les mesures : Une différence de 13meV entre l’absorption et la PL est observée, ce qui donne un décalage vers le rouge pour ces agrégats-J de 5nm. Agrégats-J Monomère de cyanine L’absorption (cercles) et la PL (ligne continue) d’un film de cyanine dispersée dans une matrice de PVA. L’image intérieure représente la structure chimique de la molécule.

Énergie d’absorption de la cyanine Courbe de dispersion Dédoublement de Rabi de 84meV En changeant l’angle de scan, on obtient des photons d’énergies différentes : à 0° l’énergie des photon et plus petite de 150 meV de celle des excitons. à 45° l’énergie des photons = l’énergie des excitons. La variation de l’énergie est proportionnelle à 1/cosθ.

En conclusion Les agrégats-J présente une structure propice au couplage fort exciton-photon. Il s peuvent être utilisé en combinaison avec des semi-conducteur inorganiques grâce à leur gamme de résonnance allant du rouge à l’infra-rouge. L’énergie du dédoublement de Rabi peut-être augmenté en changeant la densité du polymère.

Les résultats obtenus avec le F8BT :