search query: @keyword fluoresenssi / total: 17
reference: 7 / 17
« previous | next »
Author:Pale, Ville
Title:Improving the optical properties of chlorophyll aggregates with supramolecular design
Klorofylliaggregaattien optisten ominaisuuksien parantaminen supramolekyläärisen suunnittelun avulla
Publication type:Master's thesis
Publication year:2011
Pages:[10] + 70      Language:   eng
Department/School:Mikro- ja nanotekniikan laitos
Main subject:Optiikka ja molekyylimateriaalit   (S-129)
Supervisor:Tittonen, Ilkka
Instructor:Helaja, Juho
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201207022722
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  1264   | Archive
Keywords:gallium arsenide
chlorophyll
polymer-dye complexes
aggregate
FRET
photoluminescence
fluorescence
galliumarsenidi
lehtivihreä
polymeeri-väriaine kompleksi
aggregaatti
fotoluminesenssi
fluoresenssi
Abstract (eng): Chlorophyll molecules are the most efficient light-harvesting pigments found in nature.
They also exhibit a remarkable ability to transfer the excitation energy to another chlorophyll molecule with 90 % efficiency.
In addition, they possess a very good fluorescence quantum yield opening a possibility as new optical materials.

To utilize this property could lead to new novel photonic materials or devices, e.g. in energy harvesting or sensor applications.
However, for most applications this requires integration of the chromophores into the semiconductor materials.
Hence, a method to passivate and functionalize GaAs surface has been developed.
Also, another goal of this thesis has been to find the optimal supramolecular architecture to improve the fluorescence of the chlorophylls.

The literature part is divided into three major parts.
The first part contains information about the excitation dynamics of molecules.
The second part is dedicated to explain the optical, chemical and aggregation properties of chlorophylls arising directly from the structural properties of these molecules.
The third part investigates the resonance energy transfer, an important intermolecular interaction mechanisms present, e.g., in plants, photosynthetic bacteria and conductive polymers.

The experimental part is divided into the two parts.
First, a method to passivate and functionalize GaAs surface using thiol monolayer is investigated with continous wave and time-resolved photoluminescence spectroscopy.
Second, the fluorescence between two different polymer-dye complexes and pure chlorophyll aggregates is studied.
These samples are cast on a glass substrate using spin coating and the resulting films of are characterized by Uv-Vis absorption and fluorescence spectroscopy.
Abstract (fin): Klorofyllimolekyylit (lehtivihreä) ovat tehokkaimpia valoa kerääviä pigmenttejä, mitä luonnosta on löydetty.
Niillä on myös uskomaton kyky siirtää viritysenergia toiseen klorofyllimolekyyliin jopa 90 % hyötysuhteella.
Lisäksi niillä on erittäin hyvä fluoresenssin kvanttisaanto mahdollistaen niiden käytön uusissa optisissa materiaaleissa.

Tämän evoluution muovaaman ilmiön hyödyntäminen voi johtaa uusiin mullistaviin fotoniikan materiaaleihin tai laitesovelluksiin, kuten energian tuottamiseen tai sensorisovelluksiin.
Ennen tätä pigmentit täytyy kuitenkin pystyä integroimaan puolijohdemateriaaleihin.
Tästä johtuen työssä on kehitetty menetelmä GaAs pinnan passivoimiseksi ja funktionalisoimiseksi.
Työn toisena tavoitteena on ollut optimoida klorofyllien fluoresenssia supramolekyläärisen arkkitehtuurin avulla.

Kirjallisuusosuus on jaettu kolmeen osaan.
Ensimmäinen osa sisältää tietoa molekyylien viritysdynamiikasta.
Toinen osa on omistettu klorofyllien optisten, kemiallisten ja aggregointi ominaisuuksien selittämiseen, jotka voidaan suoraan päätellä molekyylien rakenteen avulla.
Viimeisessä osassa tutkitaan resonoivaa energiasiirtoa, joka on erittäin tärkeä molekyylien välinen vuorovaikutusmekanismi, joka on läsnä esimerkiksi kasveissa, yhteyttävissä bakteereissa ja johtavissa muoveissa.

Kokeellinen osuus on jaettu kahteen osaan.
Ensimmäisessä osassa GaAs pinnan passivointiin ja funktionalisointiin käytetään tioliyhdisteitä.
Syntynyttä atomikerroksen paksuisen päällysteen ominaisuuksia karakterisoidaan taajuus ja aikatasossa fotoluminesenssin avulla.
Toisessa osassa tutkitaan fluoresenssin tehokkuutta kahden polymeeri-pigmentti kompleksin ja klorofylli aggregaattin välillä.
Näytteet valmistetaan lasisubstraateille "spin coating"-menetelmän avulla ja karakterisoidaan Uv-Vis absorption ja fluoresenssispektroskopian avulla.
ED:2011-11-07
INSSI record number: 42910
+ add basket
« previous | next »
INSSI