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绝对量子效率测量系统

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  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光… … SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光……SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • 太阳能电池量子效率测试系统功能 适用电池:全系列太阳能电池 光谱范围:300-1100nm,可扩展至1700nm 可测量参数:光谱响应度、外量子效率、光子电子转换效率、内量子效率、反射率、透射率、积分短路电流密度、光束诱导电流、量子效率制图、反射率制图、光束诱导电流制图 可测样品尺寸:156mmX156mm 可测样品模式:交、直流测试法、交、直流偏置光测试法 太阳能电池量子效率测试系统特点 1. 全光谱太阳光模拟,双光源切换可选,高光强稳定性 系统采用符合最新IEC60904 标准的双光源配置,采用氙灯和溴钨灯来覆盖太阳光谱的整个范围。无论是氙灯还是溴钨灯,都可以提供超高的光强稳定性,从而保证系统测试结果的高重复性。当不同的波段光谱测量时,选择合适的光源波长与相匹配的标准探测器,可以最大限度的优化太阳能电池量子效率的测试结果。 1000s 的持续光强测试与局部放大图测试光源:氙灯或溴钨灯 测试时间:1000s 光源时间不稳定度:0.8% 2. 高重复性测试结果系统从光源的稳定性、单色仪的波长准确性与重复性、特有的光路设计、样品的加持、数据的采集方式上确保测试结果的高重复性。 5 次每次间隔1 小时的测试结果与全波段重复性测试 3. 窗口化软件设计 在系统软件设计中,将实用的仪器控制部分汇总到一个界面,将实用的仪器参数设置部分汇总到另一个界面,从而最大限度的将控制操作简化,实现一键运行。 仪器参数设置可以按照不同样品的测试需求保存为独立的配置文件并导出,从而实现快速还原与测试的功能,随时调出原有保留的参数设置。同样配置的不同系统之间也可以统一相互调用。系统软件可以准确得到理论积分电流密度值,并按照需求保存原始数据,支持ASCII、Excel、XML 等多种格式数据导出。以便使用主流数据处理软件调用,方便后续数据处理与分析。 4. 快速Mapping功能快速Mapping 功能包括:1)量子效率Mapping 功能2)反射率Mapping 功能3)光束诱导电流(LBIC)功能该功能针对100mmX100mm 以上的较大面积的成品太阳能电池片,用户可以从Mapping 功能获得的数据中得到关于电池片的少子扩散情况、电池片缺陷分布等信息。缺陷分布等信息 上图显示6 寸单晶硅电池IQE mapping,样品右上角IQE 数值明显低于其他区域,因为那里有肉眼无法直接观察到的缺陷上图显示单晶硅电池的反射率mapping,均匀度明显不好,这显示出酸洗过程中酸液有残留,影响了整个电池的反射率均匀性 上述Mapping 数据是在同一个电池片上用400nm、650nm 和950nm 三个波长做QE(LBIC) 扫描得到的。650nm 和950nm 的扫描数据显示电池具有良好的均匀性,但400nm 扫描数据上,我们发现电池边缘有不均匀区域。 不同的测试波长对样品的穿透深度不同。蓝光波长短,穿透深度浅,因此很容易将样品制备过程中产生的表面裂痕等问题反映出来; 近红外光波长相对较长,穿透深度更深,更加适用于扩散长度的计算,从而能反映样品材料内部的缺陷等问题。
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  • CS10组合式太阳能电池量子效率测试系统功能 适用电池:小尺寸无机材料太阳能电池、染料敏化电池、量子点电池、有机太阳能电池、聚合物太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等 光谱范围:300-1100nm,可扩展至1700nm 可测量参数:光谱响应度、外量子效率、光子电子转换效率、积分短路电流密度、光束诱导电流 可测样品尺寸:1mmX1mm至100mmX100mm 可测样品模式:直流测试法、直流偏置光测试法 注:该染料敏化太阳能电池的测试条件为:绿色曲线为交流(3.8Hz)+ 0.1sun 偏置光;蓝色曲线为直流不加偏置光;红色曲线为直流+0.1sun偏置光。 CS10组合式太阳能电池量子效率测试系统特点 1. 多样化测试手段SCS10 系统测试方案可以是交、直流测试方法,也可以是交、直流偏置光测试方法,方便用户用不同的方式在不同的条件下进行测试。偏置光测试方法中的偏置光可以采用75W 溴钨灯或者150W 氙灯作为偏置光光源,配合特色的双滤光片轮,以及配套的滤光片支架,可以实现丰富的偏置光配置。这样的配置方案,可以使用户满足在不同强度不同波段的偏置光条件下测试样品的量子效率。滤光片轮所用滤光片型号型号透过率光密度OD NDFI2501 79% 0.1 NDFI2503 50% 0.3 NDFI2504 39.8% 0.4 NDFI2508 15.8% 0.8 NDFI2510 10% 1 2. 专用软件,专用测试流程SCS10 组合式小尺寸太阳能电池量子效率测试系统所用软件是为测量小尺寸太阳能电池,特别是染料敏化太阳能电池、有机材料太阳能电池、钙钛矿太阳能电池专业参数设置的软件,并且可以调整系统偏置光参数,以适应各种太阳能电池不同偏置光测试条件的调整。
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  • 绝对量子效率测量系统滨松 荧光/发光材料和器件参数的评估系统目录:绝对量子效率测量系统 用于发光材料的采用光致发光法的绝对量子效率测量系统。薄型材料、液体溶液和粉末等都能被分析。绝对量子效率测量系统Quantaurus-QY 外量子效率测量系统 采用积分球的高精度外量子效率测量系统。它实现了不受待测物发光角特性影响的高精度测量。欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!绝对量子效率测量系统产品:采用了光致发光法(photoluminescence)来快速而准确地测定绝对量子效率。该系统装置包括一个激发电源、一个单色仪、一个氮气流积分球和一个同步探测整个谱域的CCD光谱仪。专用软件易于操作。两种样品夹持器能用于薄膜、粉末,比色皿能用于液体样品。系统能用于多种领域,包括工业、生物和学术研究等。产品图像产品型号产品名称 C9920-02绝对量子效率测量系统 C9920-02G绝对量子效率测量系统 C9930-03绝对量子效率测量系统 C9930-03G绝对量子效率测量系统
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  • C11347-11绝对量子效率测量系统,Quantaurus-QY Quantaurus-QY是一款紧凑而易用的仪器,用于测量光致发光材料的量子效率。它能胜任绝对量子效率的测量,而且无需传统相关方法所必需的已知参考标准。不同形式的样品,包括薄膜、固体、粉末和溶液等均能被分析。液氮能将液体样品冷却到-196摄氏度(77 K)。欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!详细参数光致发光测量波长范围300-950nm单色光源光源150W氙灯激发波长250-800 nm 带宽10 nm以下(FWHW) 激发波长控制手动 多通道光谱仪测量波长范围200-950 nm波长分辨率 2 nm感光器件通道数1024 ch制冷温度-15 摄氏度A/D分辨率16 bit光谱仪类型Czerny-Turner型光纤类型光纤束(1.5 m)光纤接收面积直径 1 mm积分球 材料 Spectralon 尺寸 3.3 inch 样品夹持器(可选) 薄膜 A10095-01/-03 (不包含基底) 溶液(室温) 光致发光溶液测量夹持器A10104-01 溶液(低温)-196摄氏度(77K)光学低温测量 A11238-01 温度控制室温(RT)到+180摄氏度带样品夹持器的温度控制 样品盒(可选) 粉末 采用光致发光粉末测量皿A10095-01/-03 溶液(室温) 采用光致发光溶液测量侧臂盒A10095-02 溶液(低温) -196摄氏度(77K)采用样品管低温测量A10095-04 软件 测量项目光致发光量子效率荧光材料发光发光测量(量子效率X吸收)量子效率和激发波长的关系(-02G,-03G)光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱(-02G,-03G)色彩测定(色度、色温、显色指数等)EEM(激发-发射矩阵) 特性 ●测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率*的精确技术。Quantaurus-QY系统包含了一个氙灯型激发光源、一个单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到液氮温度。*光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值●瞬时测量多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。●全自动硬件软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。●分析不同形式的样品Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到-196摄氏度(77K)。●波长范围:300 nm – 950 nm●测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量)●采用积分球测量整个谱域●制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量●激发波长的自动控制●空间集约的紧凑型设计●可选择多种分析功能 ?光致发光的量子效率测量 ?激发波长关系 ?光致发光谱 ?光致发光激发谱●量子效率测量原理 量子效率和荧光寿命的关系右图的Jablonski能级图描述了普通有机分子的电子能级,并标示了能级间的电子跃迁。S0、S1和T1分别代表基态,最低单态和最低三重态。光激发后,激发态分子可以沿几种跃迁路径,包括辐射过程和非辐射过程而回到基态。辐射过程涉及了光发射,例如荧光和磷光。非辐射过程涉及内转换和系统间热释放。辐射过程和非辐射过程相互竞争。当荧光速率常数、内转换和系统间交换分别用kf, kic, and kisc来简写时,荧光寿命Tf可以用下式表示:Tf = 1/ (kf + kic + kisc) (1)同时荧光量子效率Φf可以用下式表示:Φf = kf / (kf + kic + kisc) (2)因此等式(3)可以从等式(1)和(2)推导出:kf = Φf / Tf (3)从以上的等式可以看出,荧光寿命和量子效率之间有密切的关系。这些参数在控制荧光材料的发光特性上有着基础而重要的作用。滨松集团开发了Quantaurus系列用于不同的发光材料的评估。现有的Quantaurus-Tau和Quantaurus-QY可分别用于测量荧光寿命和量子效率。这两个系统的支持性分析可以推动用户对光致发光材料的开发。您可以在下面的推荐产品区域获取紧凑型荧光寿命光谱仪Quantaurus-Tau的细节信息。应用 量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。?有机金属复合物?荧光探针?染料敏化型PV材料?OLED材料?量子点?LED荧光粉
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  • QY绝对量子效率和EQE外量子效率测量系统 产品优点◆体积小巧,可直接放入手套箱内使用 ◆一体化集成稳定性更好 ◆电动进样重复性和准确性高◆操作界面简单,功能实用性好 ◆更高反积分球材料,抗老化经久耐用 ◆更灵活的电致发光夹具,更贴合您的芯片◆多通道软件自动切换,一键测完所有点数据产品应用领域◆半导体发光二极管 LED ◆微型LED发光器件 MircoLED量子点◆发光器件QLED◆有机发光材料和器件OLED◆钙钛矿发光材料和器件PeLED 绝对荧光量子效率测量系统特点◆电动升降台,稳定进出样,让测量重复性、重现性更优且不容易污染积分球。◆整机一体化设计,光路稳定,减少震动对光路带来的扰动。◆采用Spectralon?材料积分球,具有高朗伯效特性,积分球光稳定性更好,抗老化经久不衰。◆0-100%功率可调单色多通道LED,激发光更加稳定◆更简单的操作,简化手套箱内的操作步骤,更快得出测量结果。 电致发光量子效率测量系统特点 ◆操作非常简单,只需培训30-60分钟即可上手操作。软件控制多通道切换器,一键测试完一片芯片上的所有发光点。 ◆夹具设计灵活,根据客户样品尺寸和电极定位量身定制夹具。样品的取放简单,无需打开积分球,减少积分球污染的概率。 ◆仪器可以通过手套箱大仓直接进入手套箱内,体积适中,安装方便。 ◆一体化整机设计,让测试稳定性、重复性、准确性更优异。 ◆器件寿命测量终点可在0-100%L范围内任意设置,可实时查看器件衰减比率。产品设备参数:
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  • CEL-QYQE绝对量子效率测量系统测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率的精确技术。QYQE系统包含了氙灯激发光源、单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。QYQE能处理溶液、薄膜、半导体和粉末样品。系统能用于多种领域,包括工业、生物和学术研究等。光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值。产品特点:1) 瞬时测量:多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。2) 全自动控制设置:软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。3) 分析不同形式的样品:QYQE能处理溶液、薄膜、半导体和粉末样品。4) 波长范围:200 nm – 1100 nm;5) 测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量);6) 采用积分球测量整个谱域;7) 制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量;8) 激发波长的自动控制;9) 空间集约的紧凑型设计;10) 可选择多种分析功能:光致发光的量子效率测量;激发波长关系;光致发光谱;光致发光激发谱;11) 量子效率测量原理。详细参数型号, CEL-QYQE绝对量子效率测量系统光致发光测量波长范围, 200-110nm单色光源, 光源, CEL-S150/S500氙灯光源激发波长, 250-1100 nm 带宽, 2 - 10 nm(随狭缝变化) (FWHW) 激发波长控制, 软件自动控制 多通道光谱仪, CEL-IS151 双光束测量波长范围, 200-1100 nm波长分辨率, 2 nm感光器件通道数, 2048 chA/D分辨率, 16 bit光谱仪类型, AULTT-P4000型光纤类型, 光纤束(1.2m)光纤接收面积, 直径0.8 mm积分球, 3.3-8 inch 内径, 发射材料: Spectralon,可定制软件 测量项目, 光致发光量子效率荧光材料发光发光测量量子效率和激发波长的关系光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱色彩测定(色度、色温、显色指数等EEM(激发-发射矩阵)
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  • 详细参数光致发光测量波长范围300-950nm单色光源光源150W氙灯激发波长250-800 nm 带宽10 nm以下(FWHW) 激发波长控制手动 多通道光谱仪测量波长范围200-950 nm波长分辨率 2 nm感光器件通道数1024 ch制冷温度-15 摄氏度A/D分辨率16 bit光谱仪类型Czerny-Turner型光纤类型光纤束(1.5 m)光纤接收面积直径 1 mm积分球 材料 Spectralon 尺寸 3.3 inch 样品夹持器(可选) 薄膜 A10095-01/-03 (不包含基底) 溶液(室温) 光致发光溶液测量夹持器A10104-01 溶液(低温)-196摄氏度(77K)光学低温测量 A11238-01 温度控制室温(RT)到+180摄氏度带样品夹持器的温度控制 样品盒(可选) 粉末 采用光致发光粉末测量皿A10095-01/-03 溶液(室温) 采用光致发光溶液测量侧臂盒A10095-02 溶液(低温) -196摄氏度(77K)采用样品管低温测量A10095-04 软件 测量项目光致发光量子效率荧光材料发光发光测量(量子效率X吸收)量子效率和激发波长的关系(-02G,-03G)光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱(-02G,-03G)色彩测定(色度、色温、显色指数等)EEM(激发-发射矩阵) 特性●测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率*的精确技术。Quantaurus-QY系统包含了一个氙灯型激发光源、一个单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到液氮温度。*光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值●瞬时测量多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。●全自动硬件软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。●分析不同形式的样品Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到-196摄氏度(77K)。●波长范围:300 nm – 950 nm●测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量)●采用积分球测量整个谱域●制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量●激发波长的自动控制●空间集约的紧凑型设计●可选择多种分析功能 ?光致发光的量子效率测量 ?激发波长关系 ?光致发光谱 ?光致发光激发谱●量子效率测量原理 量子效率和荧光寿命的关系右图的Jablonski能级图描述了普通有机分子的电子能级,并标示了能级间的电子跃迁。S0、S1和T1分别代表基态,最低单态和最低三重态。光激发后,激发态分子可以沿几种跃迁路径,包括辐射过程和非辐射过程而回到基态。辐射过程涉及了光发射,例如荧光和磷光。非辐射过程涉及内转换和系统间热释放。辐射过程和非辐射过程相互竞争。当荧光速率常数、内转换和系统间交换分别用kf, kic, and kisc来简写时,荧光寿命Tf可以用下式表示:Tf = 1/ (kf + kic + kisc) (1)同时荧光量子效率Φf可以用下式表示:Φf = kf / (kf + kic + kisc) (2)因此等式(3)可以从等式(1)和(2)推导出:kf = Φf / Tf (3)从以上的等式可以看出,荧光寿命和量子效率之间有密切的关系。这些参数在控制荧光材料的发光特性上有着基础而重要的作用。滨松集团开发了Quantaurus系列用于不同的发光材料的评估。现有的Quantaurus-Tau和Quantaurus-QY可分别用于测量荧光寿命和量子效率。这两个系统的支持性分析可以推动用户对光致发光材料的开发。您可以在下面的推荐产品区域获取紧凑型荧光寿命光谱仪Quantaurus-Tau的细节信息。应用 量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。有机金属复合物荧光探针染料敏化型PV材料OLED材料量子点LED荧光粉测量程序图分析功能激发波长自动扫描左图展示了光致发光量子效率和激发波长的关系。通过机动型单色仪易于测定样本的光致发光量子效率对激发波长的函数关系。 光致发光的激发谱 样品产生的激发谱可以在激发光照射下由机动型单色仪测定。通过选择两条光标线的范围可以轻松获取某个激发波长范围内的光致发光激发谱。 光致发光谱 光致发光谱是在减去激光光后显示的。量子效率测量过程中样品的发光谱线常包含未被样品吸收的激发光成分。减去这种激发光就可以显示仅由样品本身发射的光谱。 光致发光量子效率测量 左图是量子效率测量的基本界面。荧光量子效率在测量后自动计算。激发带和发射带由光标调整来界定。量子效率的数值显示在图表下方,紧邻发光强度、峰值波长、峰值计数和峰值带宽(FWHM)。 X-Y坐标轴 除了显示光致发光谱和计算量子效率,该软件也包括彩色坐标功能。除了被测样品的色度(x,y),三刺激值(X, Y, Z)也被显示。外形尺寸发表文献应用发表文献作者标题期刊名卷号页数年份OLEDsA. Endo, K. Suzuki, T. Yoshihara, S. Tobita, M. Yahiro. and C. Adachi Measurement of phosphorescence efficiency of Ir(III) phenylpyridine derivatives in solution and solid-state filmsChem. Phy. Lett.460 155 2008T. Sajoto, P. I. Djurovich, A. B. Tamayo, J. Oxgaard, W. A. Goddard III, and M. E. Thompson Temperature Dependence of Blue Phosphorescent Cyclometalated Ir(III) ComplexesJ. Am. Chem. Soc. 1319813 2009H.-F. Chen, S.-J. Yang, Z.-H. Tsai, W.-Y. Hung, T.-C. Wang, and K.-T. Wong1,3,5-Triazine Derivatives as New Electron Transport-type Host Materials for Highly Efficient Green Phosphorescent OLEDs J. Mater. Chem. 19 8112 2009H. J. Bolink, L. Cappelli, S. Cheylan, E. Coronado, R. D. Costa, N. Lardies, Md. K. Nazeeruddin, and E. OrtiOrigin of the Large Spectral Shift in Electroluminescence in a Blue Light Emitting Cationic Iridium(III) ComplexJ. Mater. Chem. 17 5032 2007R. D. Costa, F. J. Cespedes-Guirao, H. J. Bolink, F. Fernandez-Lazaro, A. Sastre-Santos, E. Orti, and J. Gierschner A Deep-Red-Emitting Perylenediimide-Iridium-Complex Dyad: Following the Photophysical Deactivation PathwaysJ. Phys. Chem. C 113 192922009 R. D. Costa, F. Fernandez, L. Sanchez, N. Martin, E. Orti, and H. J. Bolink Dumbbell-Shaped Dinuclear Iridium Complexes and Their Application to Light-Emitting Electrochemical CellsChem. Eur. J 16 9855 2010R. D. Costa, E. Orti, H. J. Bolink, S. Graber, C. E. Housecroft, and E. C. Constable Efficient and Long-Living Light-Emitting Electrochemical CellsAdv. Funct. Mater. 20 1511 2010R. D. Costa, E. Orti, D. Tordera, H. J. Bolink, S. Graber, C. E. Housecroft, L. Sachno, M. Neuburger, and E. C. Constable Stable and Efficient Solid-State Light-Emitting Electrochemical Cells Based on a Series of Hydrophobic Iridium ComplexesAdv. Funct. Mater. 1 282 2011 荧光粉T. Nakajima, M. Isobe, T. Tsuchiya, Y. Ueda, and T. Kumagai Direct fabrication of metavanadate phosphor films on organic substrates for white-light-emitting devicesNature Materials 7 735 2008T. Ogi, Y. Kaihatsu, F. Iskandar, W.-N. Wang, and K. Okuyama Facile Sunthesis of New Full-Color-Emitting BCNO Phosphors with High Quantum Efficiency Adv. Mater 203235 2008荧光探针H. Ito, M. Matsuoka, Y. Ueda, M. Takuma, Y. Kudo, and K. Iguchi Quinolinecarboxylic acid based fluorescent molecules: ratiometric response to Zn2+ Tetrahedron 65 4235 2009S. Kamino, H. Ichihara, S. Wada, Y. Horio, Y. Usami, T. Yamaguchi, T. Koda, A. Harada, K. Shimanuki, M. Arimoto, M. Doi, and Y. Fujita Degign and Synthesis of Regioisomerically Pure unsymmetrical Xanthene Derivatives for Staining live Cells and Their Photochemical Properties,Bioorg. Med. Chem. Lett. 18 4380 2008Y. Mikata, A. Yamashita, A. Kawamura, H. Konno, Y. Miyamoto, and S. Tamotsu Bisquinoline-based fluorescent zinc sensorsDalton Trans. 3800 2009Takahisa Suzuki, Seisuke Arai, Mayumi Takeuchi, Chiye Sakurai, Hideaki Ebana, Tsunehito Higashi, Hitoshi Hashimoto, Kiyotaka Hatsuzawa, Ikuo Wada Development of Cysteine-Free Fluorescent Proteins for the Oxidative EnvironmentPLoS ONE 7 e37551 2012 有机复合物K. Suzuki, A. Kobayashi, S. Kaneko, K. Takehira, T. Yoshihara, H. Ishida, Y. Shiina, S. Oishi, and S. Tobita Reevaluation of Absolute Luminescence Quantum Yields of Standard Solutions Using a Spectrometer with an Integrating Sphere and a Back-Thinned CCD DetectorPhys. Chem. Chem. Phys. 119850 2009 R. Kato, K. Suzuki, A. Furube, M. Kotani, and K. Tokumaru Fluorescence quantum yield of aromatic hydrocarbon crystalsJ. Phys. Chem. C 113(7) 2961 2009N. Hayashi, Y. Saito, H. Higuchi, and K. Suzuki Comparative Studies on Electronic Spectra and Redox Behaviors of Isometric Benzo[1,2-b:4,5-b’] difurans and Benzo[1,2-b:5,4-b’]difransJ. Phys. Chem. A 113(18) 5342 2009K. Tani, C. Ito, Y. Hanaka, M. Uchida, K. Otaguro, H. Horiuchi, and H. Hiratsuka Photophysical Property and Photostability of J-Aggregate Thin Films of Thiacyanine Dyes Prepared by the Spin-Coating Method,J. Phys. Chem. B 112(3) 836 2008M. Shimizu, K. Mochida, and T. Hiyama Modular Approach to Silicon-Bridged Biaryls: Palladium-Catalyzed Intramolecular Coupling of 2-(Arylsilyl)aryl TriflatesAngew. Chem. Int. Ed 47 9760 2008M. Shimizu, Y. Takeda, M. Higashi, and T. Hiyama 1,4-Bis(alkenyl)-2,5- dipiperidinobenzenes: Minomal Fluorophores Exhibiting Highly Efficient Emission in the Solid StateAngew. Chem. Int. Ed 48 3635 2009A. Fukazawa, M. Hara, T. Okamoto, E.-C. Son, C. Xu, K. Tamao, and S. Yamaguchi Bis-Phosphoryl-Brigged Stilbenes Synthesized by an Intramolecular Cascade Cyclization, Org. Lett 10(5) 913 2008C.-H. Zhao, A. Wakamiya, Y. Inukai, and S. Yamaguchi Highly Emissive Organic Solids Containing 2,5-Diboryl-1,4-phenylene UnitJ. Am. Chem. Soc. 128 15934 2008金属-有机化合物 A. Ishii, K. Habu, S. Kishi, H. Otsu, T. Komatsu, K. Osaka, K. Kato, S. Kimura, M. Tanaka, M. Hasegawa, and Y. Shigesato Novel Emission Properties of Melem Caused by the Heavy Metal Effect of Lanthanides(III) in a LB FilmPhotochem. Photobiol. Sci. 6 804 2007K. Matsumoto, N. Matsumoto, A. Ishii, T. Tsukuda, M. Hasegawa, and T. Tsubomura Structual and Spectroscopic Properties of a Copper(I)-bis(N-heterocyclic)carbene ComplexDalton Trans. 6795 2009Y. Matano, T. Miyajima, N. Ochi, Y. Nakao, S. Sakai, and H. Imahori Synthesis of Thiophene-Containing Hybrid Calixphyrins of the 5,10-Porphodimethene TypeJ. Org. Chem. 73(13) 5139 2008D. Kuzuhara, J. Mack, H. Yamada, T. Okujima, N. Ono, and N. Kobayashi Synthesis, Structures, and Optical and Electrochemical Properties of BenzoporphycenesChem. Eur. J 15 10060 2009D. Maeda, H. Shimakoshi, M. Abe, M. Fujitsuka, T. Majima, and Y. Hisaeda Synthesis of a Novel Sn)IV) Porphycene-Ferrocene Triad Linked by Axal Coordination and Solvent Polarity Effect in Photoinduced Charge Separation ProcessInorg. Chem. 49 2872 2010D. Maeda, H. Shimakoshi, M. Abe, and Y. Hisaeda Synthesis and photophysical behavior of porphyrin isomer Sn(IV) complexesInorg. Chem. 48 9853 2009H. Shimakoshi, T. Baba, Y. iseki, I. Aritome, A. Endo, C. Adachi, and Y. Hisaeda Photophysical and photosensitizing properties of brominated porphycenes Chem. Commun. 2882 2008
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  • Quantaurus-QY Plus 用于评价发光材料性能,测试光致发光绝对量子产率的测试仪器。 其内部模块化的探测器组件可根据用户需要任意配 置,覆盖紫外-近红外的范围,具有高灵敏度的背照 式CCD探测器,从而有效解决上转换荧光量子产率 的难以测试的问题。详细参数测量实例具有增强功能的系统实例外形尺寸(单位:mm)
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  • Quantaurus-QY Plus 用于评价发光材料性能,测试光致发光绝对量子产率的测试仪器。 其内部模块化的探测器组件可根据用户需要任意配 置,覆盖紫外-近红外的范围,具有高灵敏度的背照 式CCD探测器,从而有效解决上转换荧光量子产率 的难以测试的问题。详细参数测量实例具有增强功能的系统实例外形尺寸(单位:mm)
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  • 产品应用量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。有机金属复合物;荧光探针;染料敏化型PV材料;OLED材料;量子点;LED荧光粉;有机LEDs的开发。基本材料的光子发光量子效率;内量子效率测量;薄膜和器件的量子效率。LEDs的开发和显示;无机LED材料;白光LED的荧光材料;平板显示(等离子显示、场激发显示等)的荧光材料。基础研究:物理和化学场中的样本特性;光谱学;荧光量子效率;磷光量子效率。生物研究:荧光探针;量子点。详细介绍量子效率测量系统CEL-EQE外量子效率测量系统CEL-QYQE绝对量子效率测量系统应用方向:量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。有机金属复合物;荧光探针;染料敏化型PV材料;OLED材料;量子点;LED荧光粉;有机LEDs的开发。基本材料的光子发光量子效率;内量子效率测量;薄膜和器件的量子效率。LEDs的开发和显示;无机LED材料;白光LED的荧光材料;平板显示(等离子显示、场激发显示等)的荧光材料。基础研究:物理和化学场中的样本特性;光谱学;荧光量子效率;磷光量子效率。生物研究:荧光探针;量子点。CEL-EQE外量子效率测量系统发光材料可以由荧光量子效率进行表征。对于有机/无机LED等发光器件,对应的物理参数是通过电致发光法测得的外量子效率(EL,electroluminescence)。针对这种应用,外量子效率测量系统应运而生。OLED器件的发光效率受多种因素的影响,包括各层和玻璃基底的吸收、表面发射、辐射角和基底波导通量等。这些因素通过作为样品室的积分球进行测量。样品放置在球内,并被固定的电流或电压激发。产品特点1) 积分球的采用能使外量子效率(EQE)的测量不受样本发光角特性的影响2) 软件控制能量源(KEITHLEY 2400系列)3) 对应于每一步加载电压/电流的光谱能被瞬时测量(I-V-L测量)4) 背照式制冷型CCD实现高灵敏度测量5) 直观的软件易于操作,用于测量、计算和系统控制。6) 可以在不同图表中绘制多种变量(电流、电流密度、电压、发光效率、色度等)。7) 系统易于被扩展到绝对光致发光量子效率测量系统和光分布测量测量系统。详细参数 型号, CEL-EQE外量子效率测量系统 积分球, 3.3-8 inch 内径, 发射材料: Spectralon,可定制 探测器, AULTT-P4000 软件控制能量源, KEITHLEY 2400系列 感光器件通道数, 2048 ch 波长范围, 200 nm ~ 1100 nm 光纤长度, 1.2 m光纤直径, 0.8mm 光通量测量范围, 0.00013 lm 到 0.12 lm (白光,发射面积 2x2 mm2)光功率测试, CEL-NP2000-2标准接口, 1inchCEL-QYQE绝对量子效率测量系统测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率的精确技术。QYQE系统包含了氙灯激发光源、单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。QYQE能处理溶液、薄膜、半导体和粉末样品。系统能用于多种领域,包括工业、生物和学术研究等。光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值。产品特点:1) 瞬时测量:多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。2) 全自动控制设置:软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。3) 分析不同形式的样品:QYQE能处理溶液、薄膜、半导体和粉末样品。4) 波长范围:200 nm – 1100 nm;5) 测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量);6) 采用积分球测量整个谱域;7) 制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量;8) 激发波长的自动控制;9) 空间集约的紧凑型设计;10) 可选择多种分析功能:光致发光的量子效率测量;激发波长关系;光致发光谱;光致发光激发谱;11) 量子效率测量原理。详细参数 型号, CEL-QYQE绝对量子效率测量系统光致发光测量波长范围, 200-110nm单色光源, 光源, CEL-S150/S500氙灯光源激发波长, 250-1100 nm 带宽, 2 - 10 nm(随狭缝变化) (FWHW) 激发波长控制, 软件自动控制 多通道光谱仪, CEL-IS151 双光束测量波长范围, 200-1100 nm波长分辨率, 2 nm感光器件通道数, 2048 chA/D分辨率, 16 bit光谱仪类型, AULTT-P4000型光纤类型, 光纤束(1.2m)光纤接收面积, 直径0.8 mm积分球, 3.3-8 inch 内径, 发射材料: Spectralon,可定制 软件 测量项目, 光致发光量子效率荧光材料发光发光测量量子效率和激发波长的关系光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱色彩测定(色度、色温、显色指数等EEM(激发-发射矩阵)
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  • 应用:(系统配合HORIBA FluoroMax+P)液氮低温环境及常温环境下的 光致发光量子效率 磷光量子产率 吸收光谱 荧光光谱 光致发光绝对量子效率测量是发光材料表征的重要手段;温度的变化对于表征材料的特殊应用有着重要的影响。2020年首发,东方科捷推出液氮低温量子效率(LN-QE)测试功能附件。 液氮环境下,发光分子被冷冻,发光会增强,特别对于磷光材料;某些磷光材料在室温下发光较弱,不利于光致发光量子效率的准确测量及数据对比,如果在液氮温度下就能很好解决这个问题。 其他特殊材料,比如AIE材料,如果进一步了解聚集导致的空间位阻形成的发光增强,可以对比分子冷冻位阻发光差异。延迟荧光材料,比如热延迟荧光材料,可以对照不同温度调节下的发光差异,结合荧光寿命数据,即可明确给出某些结论。 同理,如果材料发光既有荧光又有磷光,研究者关注磷光部分,希望通过材料设计及修饰提高磷光发光比重,那么,采用这套附件配合磷光光谱仪,即可获得液氮低温的磷光量子效率数据。 由于设计中包括液氮温度和积分球,当然,获得液氮低温下发光材料的吸收光谱,这也是值得兴奋的事情。通常发光材料吸收光谱,不能采用常用的紫外可见近红外分光光度计获得真实数据,我们通常是采用双单色仪(比如荧光光谱仪)同步扫描的方式获得。加上液氮温度和积分球,显然,固体材料的液氮温度下的漫反射吸收数据就唾手可得。 技术描述:* 采用高纯铝粉作为空白样品采集空白激发散射峰及空白荧光峰;* 同样的测试条件放入待测样品,获得;样品放入时的散射峰和荧光峰;* 带入公式,导入积分球校正文件计算量子效率;* 采用散射校正扣除散射能量差异,对空白荧光峰中的噪声和样品荧光峰中的噪声做归一化。主要技术指标:1、积分球内衬:聚四氟乙烯材质;2、波长:300nm-850nm;(依赖于光谱仪)3、液氮杜瓦容积150ml;4、装机时完成校正文件的采集;5、采用双曲线法或四曲线法进行数据采集。
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  • 产品关键词:量子效率、绝对量子效率、光致发光量子效率、发光量子效率(PLQY)、内量子效率(IQE)、量子效率稳定性测试、激发波长依赖量子效率、蓝光吸收比、衰减比率、光谱功率分布 λ、辐射通量▌ 产品简介HiYield-PL光致发光特性测量系统是东谱科技HiOE综合发光特性测量平台中的重要成员,与东谱科技的绝对法电致发光特性测量系统 HiYield-EL(请垂询销售专员)共同为行业提供了完善的发光样品测量方案。HiYield-PL 系统由一系列相应的测量组件组成,包括激发光源、单色仪、光谱测量模块等。利用该系统组件的分布特性,可以灵活搭建适用于不同类型样品的测量系统,也可以适应丰富的测量场景,如手套箱测量等。HiYield-PL测量系统具备以下主要功能:1)采用PL法,结合积分球,准确测量发光样品的效率参数、辐射度参数、色度参数等;2)高灵敏度、高动态范围、高信噪比的测量;3)多种测量模式可供选择:单激发波长量子效率、激发波长依赖量子效率、量子效率稳定性测试;4)全自动一键测试。▌ 产品特点□ 灵活的模块化设计,可以适合各种测量场景; □ 专业的研究级算法加持,精准得到PLQY数据;□ 整机紧凑,可置于手套箱进行氮气氛围测试; □ 可选配自动进样系统,减少人为操作失误,提高测量重复性; □ 软件全自动流程化操作,一键测量所有参数。▌ 功能模块光致发光量子效率测量系统系统型号HiYield-PL规格配置参数激发光模块(氙灯)光源:150W 氙灯激发波长范围:250-700nm光学带宽:2nm-5 nm稳定性:3%激发波长电动控制狭缝电动控制快门电动控制激发光模块(LED)激发波长:365 nm、405 nm、450 nm、520 nm、635 nm等功率调节范围:0-100%激发功率:3.5 mW@365 nm, 5 mW@405 nm, 2.5 mW@450 nm稳定性:≤0.5%光谱测试模块波长范围:350-1100 nm;900-1700nm可选信噪比:1000:1积分时间:3.8 ms–10 s动态范围:3.4 x 106(system) 1300:1 for a single acquisition杂散光:0.05% @ 600 nm 0.10% @ 435 nm光学分辨率:~2.5 nm(FWHM)测试功能及参数测量模式单激发波长量子效率激发波长依赖量子效率量子效率稳定性测试功能参数类别效率参数:发光量子效率(PLQY)、内量子效率(IQE)、激发波长依赖量子效率、蓝光吸收比、衰减比率。辐射度学:光谱功率分布(λ)、辐射通量(Radiance)、光子数(Photons)、光通量(Lumen)、光视效能(K-value)、峰值波长(PeakWavelength)、中心波长(Central Wavelength)等。色度学:CIE色度坐标、相关色温(CCT)、MK-1(mred)、显色指数(CRI)、RGB颜色值等。衰减参数:PLQY-t、λ-t、Radiance-t、Lumen-t、K-t、CIE-t、CCT-t、CRI-t等。其它参数积分球尺寸1.5,3.3,5,6inch等积分球内涂层BaSO4、PTFE、Spectraflect、Spectralon等光纤芯径200μm, 600μm, 1000 μm夹具根据客户样品尺寸定制:比色皿夹具、薄片夹具、粉末载体等专用夹具。▌ 产品应用□ 有机金属复合物、荧光探针、染料敏化型PV材料、OLED材料、LED荧光粉、薄膜、粉末、液体等类型的光致发光样品。
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  • 1 产品简介在开发新的发光材料过程中,提高它们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率的精确技术。QES-PL光致发光量子效率测量系统针对器件的光致发光特性进行有效测量,其深制冷型背照式CCD具有高的灵敏度和信噪比,可以更加稳定快速得到结果。涂有PTFE涂料的积分球,光谱范围覆盖200-1100nm。可以支持粉末、薄膜和液体样品的测量,Spectralon涂料在全谱波段拥有的高反射率,可以完全匀化入射光,去掉积分球反射不均匀对结果的影响,此系统能用于多种领域,包括工业、生物和学术研究等。2 系统配置1)高功率氙灯2)单色仪3)积分球4)液体采样支架5)XS7031光纤光谱仪6)3根光纤7)绝对辐射标准光源(附带计量证书,绝对辐照度测量所需,另购) 3 规格参数产品型号QES-PL测量波长范围200-1100nm单色光源氙灯加单色仪,半峰全宽(FWHM)=14nm@405激发波长365-880nm带宽2nm激发波长控制软件控制波长分辨率视光谱范围与狭缝而定探测器像素点数1024*58探测器制冷温度-25℃光纤种类抗紫外石英光纤光纤波段UV-VIS积分球材料Spectralon积分球尺寸3.3″#光谱范围可根据用户需求进行定制4 测试项目? 量子效率测量? 颜色指标、辐射指标与量子指标? 标准灯校准绝对辐射 5 产品特点? 测量精度高:采用深度制冷型面阵CCD的光纤光谱仪作为探测器,极大降低长积分时间下噪声水平,提高测量精度。? 操作简单: Uspectral Plus专业光谱采集分析软件,一键式操作。? 功能齐全:可用于粉末、溶液、固体、薄膜样品的测量。6 应用领域? 无机光致发光? 有机光致发光? EL器件封装前体7 操作软件
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  • QE量子效率测量系统 400-860-5168转0751
    QE量子效率测量系统产品简介:QE量子效率测量系统用于测量太阳能电池的量子效率和光谱响应,从而评估太阳能电池性能,量子效率关注的是入射光子被成功收集到电池中的比例。系统可选择不同模块用于测量EQE(IPCE),IQE,IV,DBP,CPM,PDS,SSP,DCM等多个参数,测量精度更高,符合工业标准,适合高校、研究所以及企业的研发与生产品质控制使用。测量应用:●光伏太阳能电池测试和特性 ●电流电压()测试,(开路电流),(短路电流),(分流电阻),(最大功率),效率百分比和填充系数●光谱响应(SR):250-2500nm●外部量子效率-EQE/IPCE●内部量子效率(IQE)●反射和透射测量升级选项:●恒定光电流法(CPM●双光束光电流(DBM)●光热偏转光谱(PDS)●稳态光电导性(SSPC)●温度控制●直流测量系统组成:●单色可调光源,光谱范围:250-2500nm;三重光栅转塔系统;Czerny-Turner设计,可调带通0.2-24nm●偏置光源,太阳模拟器AAA(ASTM E927),AM1.5G 滤光片●Keithley 2400源表●SR800斯坦福锁相放大器●光学斩波系统:频率在4-200Hz之间●用于IQE测量的积分球●可编程逻辑控制器(PLC)控制电源●手动控制开关●控制电脑,内置测量太阳能电池特性的软件●测量暗室QE测量系统包括五种不同的量子测量系统(PTS),用于实现不同的实验方法:外部和内部量子效率(EQE和IQE),恒定光电流法(CPM),双光束光电流法(DBP)和稳态光电导率(SSPC),如下表:光伏电池测试型号IV CurvesSREQEIQECPMDBPPDSSSPC××PTS 2 IQE/IPCE×××××××PTS 3 DBM×××Upgrade××××PTS 4 SSP×××Upgrade×
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  • SpectrumTEQ-PL系列光致发光测试以模块化思路设计,适合手套箱内使用,也可以和电致发光方案共用部分器件,配合组成一套完整的测试方案,应对无论是OLED,QLED,PeLED发光器件,在器件制备的全流程中进行器件测试,测试系统经过可溯源的光源进行定标,能够进行准确的绝对量子产率,色度,和光谱测量。PL系统针对手套箱做了易用化的设计,采用升降台承载样品防止手持造成洒落,在保证操作方便的同时,保证了每次安装的位置都相同,降低了人为操作的误差,提高了整体测试过程中的结果可靠度。含激发光滤光片插槽,根据激发光波长搭配滤光片,防止激发光和样品发光重合对结果的影响。 测量参数亮度色坐标主波长量子效率量子效率随激发功率的曲线辐射通量,光通量 应用领域无机光致发光有机光致发光EL器件封装前体 产品优势体积小巧:便于灵活使用及运输原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量结构稳定:设备无需频繁校准 产品参数
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  • 这是一款适用各种类型太阳能电池测试的原位量子效率测量系统,采用多通道LED同步激发、同步数据采集和快速傅里叶转换(FFT)技术,将太阳能电池量子效率测量一次的时间从现有的几分钟降到8秒钟。与传统QE测量技术相比:- 节约时间- 节约空间- 节省劳动力- 节省成本- 无需单色仪- 无需斩波器- 无需锁相放大器- 无需氙灯图形化软件测试界面技术特点- 全波长同步激发同步测量- 8秒测量一条QE曲线- 光谱范围:300nm~1200nm- 光斑尺寸2mm~12mm,1mm可选- 长寿命高稳定LED光源- 每个波长LED可独立开关控制- 光功率实时检测- 偏置光:红光、蓝光、白光,软件控制- 偏置电压源- 一键测量,图形化软件界面- Jsc @ AM1.5G光谱检测- 系统校准便捷- 支持垂直方向和水平方向测量- 原位实时测量- QE长期稳定性测量- 可扩展IQE测量- 支持整合到生产线中- 支持和手套箱联用- 支持离线测量测试实例1. a tandem perovskyte / c-Si solar cell2. Silicon Photodiode3. HIT4. CIGS测试HeadVerticalHorizontal
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  • SpectrumTEQ-PL光致发光量子效率测量系统SpectrumTEQ-PL系列光致发光量子效率测量系统,针对器件的光致发光特性进行有效测量,可在手套箱内完成搭建,无需将样品取出,即可完成光致发光量子效率的测试。系统搭配QE Pro光谱仪为业内公认旗舰系列,信噪比高、杂散光低, 动态范围大,适合不同波段和强度的激发光发射光测量。同时,系统配有强大的测试软件,向导式的软件操作逻辑让测试过程变的简单,迅速。 应用:无机光致发光有机光致发光EL器件封装前体 优势:体积小巧:便于灵活使用及运输原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量结构稳定:设备无需频繁校准 光谱仪型号QEPro/QE65Pro(可选) 光谱范围(nm)350-1100 信噪比1000:1 分辨率2.5nm(FWHM) 动态范围85000:1(QEPro单次采集) 25000:1(QE65Pro单次采集) AD位数18-bit(QEPro) 16-bit(QE65Pro) 积分球尺寸3.3" 涂层材料Sperctralon激发光源365-880nm光纤耦合高功率LED 强度可调典型半峰全宽 (FWHM)=14nm@405nm
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  • SpectrumTEQ-EL 电致发光量子效率测量系统SpectrumTEQ-EL系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配QE Pro光谱仪为业内公认旗舰系列,具有高信噪比、低杂散光等特性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。 应用:无机电致发光有机电致发光分子薄膜EL器件 优势:体积小巧:便于灵活使用及运输原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量结构稳定:设备无需频繁校准光谱仪型号QEPro/QE65Pro(可选) 光谱范围(nm)350-1100 信噪比1000:1 分辨率2.5nm(FWHM) 动态范围85000:1(QEPro单次采集) 25000:1(QE65Pro单次采集) AD位数18-bit(QEPro) 16-bit(QE65Pro) 积分球尺寸3.3" 1.5"涂层材料Sperctralon源表Keithley 2400
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  • 产品关键词:电致发光、IVL、电致发光量子效率、量子效率、亮度、前向亮度、角度分辨、器件寿命、外量子效率、发光量子产率测量系统、绝对量子效率、EQE、JV、IV、绝对发光量子产率测量系统 、CIE、色温、光谱功率分布 λ、辐射通量、光通量、相关色温(CCT)、显色指数(CRI)、电功率密度、积分球▌ 产品简介电致发光量子效率测量仪HiYield-EL是东谱科技 HiOE 综合发光特性测量平台中的重要成员,用于对电致发光样品的发光特性进行精确测量。HiYield 系统能够以一流的检测精度对电致发光器件进行纵深测量,得到全面的绝对法测量的电致发光效率参数(量子效率EQE等)以及相关的电学、辐射度学、光度学、色度学等参数;同时该系统集成了稳定性测试模块,可以对器件的老化过程进行测试,且同时得到器件老化过程的全面信息,即涵盖了上述发光效率、电学、辐射度学、光度学、色度学等全面参数(通常的老化测试仪,仅对电流、电压和相对亮度进行测试),典型的包括电致发光效率/量子效率EQE、寿命测试、CIE、CRI、CCT、光谱响应、光谱功率分布、IV、JV、总光谱辐射通量、辐射通量、光通量、光效、光谱强度、峰值波长、FHWM等,广泛应用于各种类型的电致发光器件测量。▌ 产品特点□ 能够以一流的检测精度对电致发光器件进行纵深测量,得到全面的绝对法测量的电致发光效率参数(外量子效率等)以及相关的电学、辐射度学、光度学、色度学等参数;□ 集成了稳定性测试模块,可以对器件的老化过程进行测试,且同时得到器件老化过程的全面信息,即涵盖了上述发光效率、电学、辐射度学、光度学、色度学等全面参数(通常的老化测试仪,仅对电流、电压和相对亮度进行测试);□ 由软件控制测试过程,操作便捷,图表和数据实时显示;□ 可快速、可靠对样品的测试过程进行追踪;□ 具有实时测量、预测量、定制测量、扫描测量、时间依赖测量等丰富的测量模式。▌ 产品功能□ 效率参数:发光效率/外量子效率EQE、电流效率、功率效率等;□ 电学参数:电压(V)、电流(I)、电流密度(J)、电功率(W)、电功率密度等;□ 辐射度学:光谱功率分布、辐射通量、光通量、光视效能、峰值波长、主波长等;□ 色度学:CIE 色度坐标、相关色温(CCT)、MK-1(mred)、显色指数(CRI)、RGB 颜色值等;□ 稳定性测试。■ 包含测量模式√ 电压扫描(含分段扫描、循环扫描等);√ 电流扫描(含分段扫描、循环扫描等);√ 恒压单点测量;√ 恒流单点测量;√ 稳定性测量:不同老化时间下测量。▌ 产品应用□ 量子点发光二极管(QLED)□ 有机发光二极管(OLED)□ 发光二极管(LED)□ 钙钛矿发光二极管(PeLED)□ 其它各种类型的电致发光器件等▌ 规格型号绝对法电致发光特性测量系统系列HiYield-EL光谱仪*光谱范围210-980nm225-1000nm350-1050nm900-1700nm探测器制冷CCD系统信噪比1000:1A/D分辨率16/18 bit光学分辨率0.14-7.7 nm FWHM动态范围85000(典型)杂散光0.08% at 600 nm 0.4% at 435 nm源表电压范围-210V~210V电流范围-1.05A~1.05A*分辨率1pA / 100nV10fA-10nV积分球*材料Spectralon、PTFE、Spectraflect、BaSO4等*内径3.3 / 6 / 10 / 15 inch可选*反射率400至1500 nm,大于99%>97%@600 nm 97-98%>95%软件测量模式 电压扫描(含分段扫描、循环扫描等); 电流扫描(含分段扫描、循环扫描等); 恒压单点测量; 恒流单点测量; 稳定性测量:不同老化时间下测量。功能参数类别 效率参数(外量子效率、电流效率、功率效率等); 电学参数:电压(V)、电流(I)、电流密度(J)、电功率(W)、电功率密度等; 辐射度学:光谱功率分布、辐射通量、光通量、光视效能、峰值波长、主波长等; 色度学:CIE色度坐标、相关色温(CCT)、MK-1(mred)、显色指数(CRI)、RGB颜色值等; 稳定性测试。测量夹具*定制夹具根据客户样品封装设计夹具*该产品或参数可根据客户需求灵活配置▌ 产品特点
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  • 测量荧光量子效率,蓝光吸收比、激发光、荧光等的光谱和色坐标,可拓展成电致发光测量系统定制光致发光荧光量子效率测试系统是对发光材料的发光特性,发光效率等光学性能进行测试的系统,可以测薄膜,液体和粉末。产品优势体积小巧:便于灵活使用及运输。流程化操作:设备无需频繁校准。便携式、波长可定制的准直激发光源,与积分球的球口匹配,无需手动对准。测试参数荧光量子效率,蓝光吸收比 ,激发光、荧光等的光谱和色坐标 该系统可拓展成电致发光测试系统,可测试光度量(Lux, lum, Candela),EQE,电参数等系统特点6英寸Spectraflect积分球, 球大小可定制配置样品夹具/比色皿,可测试薄膜,液体和粉末NIST可溯源的标准灯2Pi-1-INT-050, 已知350nm~1050nm下每1nm的绝对光谱辐射通量光谱仪CDS2600 ,更多光谱仪可选便携式、波长可定制的准直激发光源定制软件主要规格参数积分球直径:6inch激发光光斑大小:在7mm距离处,光斑面积直径不大于6mm积分球内部涂层:Spectraflect激发光波长:308nm, 365nm, 405nm, 455nm,535nm, 590nm, 740nm夹具比色皿夹具,薄片夹具软件定制软件,测试方法:直接法,AM法备注:积分球尺寸,开口,激发光波长等均接受定制
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  • SpectrumTEQ-EL系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配的QEpro光谱仪具有信噪比、低杂散光等特性,可确保测量结果得准确性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。测量参数量子效率亮度量子效率随电流密度的曲线色坐标辐射通量,光通量峰值波长 应用领域无机电致发光有机电致发光分子薄膜EL器件 产品优势体积小巧:便于灵活使用及运输。原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量流程化操作:设备无需频繁校准。产品参数 系统配置配置方案 方案1 方案2光谱仪型号QEPro / QE65Pro(可选)光谱范围(nm)350-1100信噪比1000:01:00分辨率2.5 nm (FWHM)动态范围85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集)AD位数18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro)积分球尺寸3.3”1.5”材质Spectralon源表Keithley2400光纤芯径1000um(可更换其他芯径)校准灯角度2 Pi 型号HL-3-INT-CAL亮度50 流明功率5W(电功率)无线遥控 通道数4无遥控软件SpectrumTEQ-EL专用软件
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  • 产品简介有机发光二极管或其他光源的发射随视场角变化很大。为了对这些样品进行正确的表征,需要测量不同探测角下的亮度、色度和发射光谱。滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11配光曲线测量通过采用旋转台样品架和高灵敏度探测器满足了这些需要。该装置安装在旋转台上,放置在黑暗的样品室内,受到恒定电流或电压的激励。电致发光由聚光透镜收集到光导中,并连接至能瞬间测量整个发射光谱的高灵敏度CCD光谱仪。 软件测量了每个角度的发射光谱,并显示各光谱亮度、角度依赖性,I-V-L特性和色度。 此外,朗伯假设下的外部量子效率被计算,但它可以使用发射角分布特性进行修正。产品参数型号C9920-11旋转台Minimum angle setting 1°角度设定范围0 ° to +80 °, -80 ° to +80 °最小步距设置1 °分辨率0.1 ° or less探测器BT (back thinned) cooled CCD制冷温度(CCD)-15 ℃光敏器件通道数1024 ch波长测量范围380 nm to 780 nm (detector: 200 nm to 950 nm)光纤探头1.5 m测量光斑尺寸200 μm亮度测量范围10 cd/m2 to 10 000 cd/m2
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  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光……SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • 该设备采用一体化设计,依据IEC60904及ASTM测试规范,用来测试各种不同的电池器件光谱响应/量子效率EQE,与内部量子效率IQE等。测量功能&bull IPCE测量&bull 反射率测量&bull 透射率测量&bull 光谱响应测量&bull 内量子效率测量IQE&bull 外量子效率测量EQE&bull 单波长短路电流计算&bull 太阳能电池能隙计算等技术特点&bull 配置Czerny-Turner多光栅单光仪,10E-5低杂散光&bull 良好的信噪比&bull 波长范围 : 300 ~ 1100nm&bull 其他选配 : 200nm~400nm,1100nm~1400nm & 400~2000nm 或更长至3000nm&bull 搭配显微镜模块,光斑可达~100um,可调或其他客制&bull 频率范围4~200Hz / 20~2000kHz /200~10kHz,分辨率可达0.01Hz&bull 交流模式 (AC mode)、直流模式 (DC mode) 、交&直流加偏压, 偏光采集模式&bull 小电流分辨率: 10fA应用实例
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  • 一、SpectrumTEQ-PL光致发光量子效率测量系统SpectrumTEQ-PL系列光致发光量子效率测量系统,针对器件的光致发光特性进行有效测量,可在手套箱内完成搭建,无需将样品取出,即可完成光致发光量子效率的测试。系统搭配QE Pro光谱仪为业内公认旗舰系列,信噪比高、杂散光低,动态范围大,适合不同波段和强度的激发光和发射光测量。同时,系统配有强大的测试软件,向导式的软件操作逻辑让测试过程变的简单,迅速。 测量参数 量子效率 量子效率随不同激发能量变化的曲线 辐射通量,光通量 发射光谱 亮度,色坐标 主波长 应用领域 无机光致发光 有机光致发光 EL器件封装前体 产品优势 体积小巧:便于灵活使用及运输 原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量 结构稳定:设备无需频繁校准 产品参数:系统配置光谱仪型号QEPro/QE65Pro(可选)光谱范围(nm)350-1100信噪比1000:1 分辨率2.5nm(FWHM)动态范围85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集)AD位数18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro)积分球尺寸3.3"涂层材质Sperctralon激发光源365-880nm光纤耦合高功率LED;强度可调典型半峰全宽(FWHM)=14nm@405nm光纤芯径1000um(可更换其他芯径)校准灯型号HL-3P-INT-CAL功率5W(电功率)软件Ocean QY专用软件样品皿固/液/粉末专用样品皿 相关应用:光致发光和荧光量子效率计算 二、SpectrumTEQ-EL电致发光量子效率测量系统 SpectrumTEQ-EL系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配的QEpro光谱仪为业内公认旗舰系列,具有信噪比、低杂散光等特性,可确保测量结果得准确性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。 测量参数 量子效率 亮度 量子效率随电流密度的曲线 色坐标 辐射通量,光通量 主波长 应用领域 无机电致发光 有机电致发光 分子薄膜EL器件 产品优势 体积小巧:便于灵活使用及运输。 原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量 流程化操作:设备无需频繁校准。 产品参数:系统配置配置方案 方案1 方案2光谱仪型号QEPro / QE65Pro(可选)光谱范围(nm)350-1100信噪比1000:01:00分辨率2.5 nm (FWHM)动态范围85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集)AD位数18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro)积分球尺寸3.3”1.5”材质Spectralon源表Keithley2400光纤芯径1000um(可更换其他芯径)校准灯角度2 Pi 型号HL-3-INT-CAL亮度50流明功率5W(电功率)无线遥控 通道数4无遥控软件SpectrumTEQ-EL专用软件 相关应用:荧光量子产率原理及应用
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  • IPCE/量子效率测量系统PTS-2-QE特点 光谱范围 250-2500 nm 单色光功率最高达125 mW Keithley2400 源表 斯坦福 SR810锁相放大器 暗箱的样品室 可测样品尺寸 5 cm × 5 cm* 偏置电压 0 to 200 V (* 可升级) 应用 光伏检测 IV 伏安特性测量 频谱响应度测量 外部量子效率 内部量子效率 (升级版可选项) 光电流测量IPCE/量子效率测量系统1. 技术规格 波长可调光源 氙弧, QTH, 红外和紫外灯可选 150W 氙弧灯的平均寿命为1200小时. 时间不稳定性低至0.5% 250 - 2500 nm 调谐/扫描范围(氙灯) Czerny-Turner设计,具有可调节带通 0.2 to 10 nm 机动三光栅系统 单色探测光电源 光束尺寸 : (0.1 cm × 0.1 cm) to (0.5 cm × 0.5 cm) 消除二级衍射和杂光的滤波片组,截止波长在 280, 475, 850, 和 1500 nm偏置光源 75 W 超稳定氙弧灯, 平均寿命1200 小时 2” 偏置光,0.6 cm 等级 AAA, 1 cm 等级 ABA (ASTM E927) 太阳模拟器 光斑尺寸可调 1个太阳低噪音偏置光源,并包括AM1.5G滤光片参考探测器 5mm直径, 宽带热释电 校准范围 250 - 2500 nm 参考太阳能电池 20 mm x 20 mm 专用夹头 76.2 mm x 76.2 mm (3” x 3”)IV 检测仪 Keithley 2400源表 最大电功率读数 20 W 最大电压 200 V 和最大电流 1 A 电压准确度 0.015% and 电流准确度 0.22% 100个 IV点的测量时间是44秒数据采集 斯坦福锁相放大器SR800系列 (LIA-810) 采集的数据可以保存为与Windows 7和Windows 10和64位计算机兼容的ASCII格式文件输出 斩波器 1-200Hz接口 RS-232 (至少1个硬件并行端口)和USB尺寸 92cm x 54cm x 54cm (36” x 21” x 21”) 标准 IEC 60904-1 光伏电池 IV 伏特性测量 ASTM E 1036 使用参考电池的非聚焦型地面光伏组件和阵列电气性能的标准测试方法 ASTM E 1021-15 光伏装置光谱响应度标准测试方法 IEC 60904-8 光伏装置光谱响应度标试方法电源系统 单相, 可配置成230 VAC, 50 Hz 或 110 VAC, 60 Hz2. 测量技术升级版 内部量子效率(IQE) 太阳能电池的电荷载流子数目与太阳能电池吸收的光子数之比。 包括了用于测量光子损失的积分球、IQE软件和校准的反射标准样。 双束光电导性 (DBM) 使用一个稳态泵浦光束和一个调制的单色光束. 偏置光控制准费米能级单色光束检测再合并的过程,比如占据的局部缺陷状态的效应。 包括全套升级的软件包。 直流测量 (DC) 使用CH-60斩波器可以使可调谐光源在直流或交流模式下操作。 包括光电导性测量和软件升级。 Measurement UpgradeProduct Number内部量子效率 (IQE)175-9XXX双束光电导性 (DBM)175-9XXX直流测量 (DC)175-9XXXIPCE/量子效率测量系统3. 软件PTS-2-QE 系统提供了SciRunQE 和SciRunIV两套软件。如果需要进一步了解软件的功能,请联系的应用科学家。 SciRunQE 软件的特点 光谱响应度、外量子效率、内量子效率 *和反射率* 的自动测量 采集的数据 和自动记录的日志存储为ASCII格式 电池夹头升级后可以实现温度监控 配置升级版的可选项可以实现辐照度监控 (*升级版可选项 ) SciRunIV 软件的特点 IV曲线、 Voc(开路电压)、Isc (短路电流)、Rshunt (分流电阻)、 Rs (电源电阻)、 Pmax (最大输出功率) 和填充系数的自动测量 采集的数据 和自动记录的日志存储为ASCII 格式 配置升级版的可选项可以实现辐照度监控 使用Demux box 升级可选项可以实现多路复用*(* 使用升级可选项可以实现)
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  • SpectrumTEQ-EL系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配的QEpro光谱仪具有信噪比、低杂散光等特性,可确保测量结果得准确性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。测量参数量子效率亮度量子效率随电流密度的曲线色坐标辐射通量,光通量峰值波长 应用领域无机电致发光有机电致发光分子薄膜EL器件 产品优势体积小巧:便于灵活使用及运输。原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量流程化操作:设备无需频繁校准。产品参数 系统配置配置方案 方案1 方案2光谱仪型号QEPro / QE65Pro(可选)光谱范围(nm)350-1100信噪比1000:01:00分辨率2.5 nm (FWHM)动态范围85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集)AD位数18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro)积分球尺寸3.3”1.5”材质Spectralon源表Keithley2400光纤芯径1000um(可更换其他芯径)校准灯角度2 Pi 型号HL-3-INT-CAL亮度50 流明功率5W(电功率)无线遥控 通道数4无遥控软件SpectrumTEQ-EL专用软件注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
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  • SpectrumTEQ-EL电致发光测试系统以模块化思路设计,特别适合手套箱内使用,使用业内旗舰级光谱仪,能够进行准确的量子效率,亮度,色度等测量,真正的实现了制备和测试同时进行。EL测试方案共有两种配置,分别适配不同的样品形貌,器件亮度和测试需求。搭配源表和软件,可以对器件进行更精确的四点法测量。方案一:集成化程度高,适配无线遥控自动化测试,3.3寸积分球更适合高亮度样品,可以根据器件定制专用夹具,且能进行PL扩展。方案二:高灵活度探针台方案,单点测试,小体积异形样品均适用,1.5寸积分球,可以测试低亮度样品,安装方便,小巧灵活。电致发光系统可以通过增加光致发光系统配件,实现电致发光和光致发光的两种功能,同样的,光致发光系统也可以通过定制夹具,实现两种功能。测量参数亮度色坐标量子效率主波长辐射通量量子效率随电流密度的曲线 应用领域无机电致发光有机电致发光分子薄膜EL器件 产品优势体积小巧:便于灵活使用及运输。原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量流程化操作:设备无需频繁校准。产品参数
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