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角度分辨发光光谱-东谱实验室
原理:一种变角光学表征技术。利用高精度测角仪驱动探测器或样品台旋转,在不同空间立体角下采集器件的发射光谱,获取发光强度、波长及偏振态随出射角度的空间分布物理规律。
高效液相色谱(HPLC)-东谱实验室
原理:是一种高分辨率的物理化学分离技术。利用高压输液泵将流动相压入装有固定相的微径色谱柱,样品混合物分子因在两相间分配系数不同而实现物理分离,随后由探测器(如紫外-可见或质谱)转化为电信号进行定性与微量定量。
动态光散射粒度分析(DLS)-东谱实验室
原理:是一种表征溶液中纳米颗粒尺寸分布的光学技术。原理是激光照射微粒发生瑞利散射,由于颗粒在溶剂中进行随机的布朗运动,导致散射光强随时间产生微秒级脉动。通过自相关函数解析光强涨落频率,结合斯托克斯-爱因斯坦方程计算出颗粒的流体力学半径。
傅里叶变换红外光谱(FTIR)-东谱实验室
原理:基于分子振动能级跃迁对红外辐射的特征吸收。利用迈克尔逊干涉仪产生干涉光束,穿透或反射样品后,经傅里叶变换算法将采集到的时域干涉图转换为频域的红外吸收光谱。
飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)-东谱实验室
原理:是一种极度表面灵敏的微区分析技术。利用脉冲化的一次高能离子束轰击样品,将表层原子或分子击出并发生电离。通过精确测量这些二次离子在真空飞行管中到达探测器的时间差异来推算其质荷比,进而实现表面化学成分的定性与分布成像。
探针式电致发光检测(Probe-based EL)-东谱实验室
瞬态电致发光(TrEL)-东谱实验室
原理:是一种时域电光响应动力学表征技术。向发光器件两端施加极陡峭的方波电压脉冲,利用高带宽光电探测器同步记录电致发光强度的瞬态建立与衰减演变过程,进而揭示电荷在真实器件电场下的输运、累积与复合动力学规律。
磷光光谱法-东谱实验室
原理:利用激发光使样品发生系间窜跃进入三重态,随后利用斩波器或电子门控技术延迟探测时间窗口,物理滤除纳秒级的短寿命荧光,专门收集微秒至秒级的自旋禁阻磷光辐射信号,并解析其光谱分布与衰减特征。
积分球法-东谱实验室
原理:利用内壁涂有高反射漫散射涂层的空心球体进行光学空间积分的表征技术。发光样品置于球内,其发射的光子经球壁多次均匀漫反射后,消除光源空间配光分布的各向异性,探测器即可获取正比于总发光通量的积分信号。
荧光分光光度法-东谱实验室
原理:利用特定波长的单色光激发样品,使基态电子吸收能量跃迁至激发态,随后发生辐射弛豫产生荧光。发射光经色散系统分光后由光电探测器记录强度分布,从而重构出材料的稳态光致发光图谱。
电化学阻抗谱(EIS)-东谱实验室
原理:是一种频域电学表征技术。通过对发光器件施加特定偏压与微小交流电压扰动,在宽频范围内测量系统的复阻抗响应。结合等效电路模型,可分离并量化器件内部具有不同时间常数的载流子动力学过程。
紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)-东谱实验室
原理: 基于材料对紫外和可见光波段(通常为 200∼800nm)电磁辐射选择性吸收的光学表征技术。其原理是光子能量(E=hν)与分子中价电子的能级差相匹配时,引发电子从基态向激发态跃迁,通过测量透射或反射光强度的衰减,反演材料的光学吸收特性与能带结构。
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