LOGO
首页
行业服务
光伏材料与器件
发光材料与器件
光电探测
光催化与光电化学
半导体
辐射探测
低维材料
偏振与自旋
载流子迁移率
测试服务
光学特性测试
电学特性测试
瞬态特性测试
稳定性与寿命测试
形貌与微观测试
其他功能测试
新闻资讯
关于我们
立即预约
联系我们
搜索结果
相似项目:
QLED-瞬态吸收光谱(TA)-东谱实验室
原理:是一种超快泵浦-探测技术。利用超短脉冲激光(泵浦光)激发样品,随后用宽带连续脉冲(探测光)在不同时间延迟下捕捉样品透射率或反射率的微小变化(ΔA),实时追踪激发态演变。
X射线光电子能谱(XPS)-东谱实验室
原理:是一种基于光电效应的表面灵敏化学分析技术。利用单色X射线辐照样品表面,激发出内层电子(光电子),通过测量逸出光电子的动能,反推其在原子中的结合能,从而实现对材料表面元素的定性、定量及其化学价态的精确解析。
时间相关单光子计数(TCSPC)-东谱实验室
原理:利用高重频超快脉冲激光激发样品,以激发脉冲为“起点”,以单光子探测器捕获到的第一个荧光光子为“终点”进行精确计时。经过数百万次重复测量,统计光子到达时间的概率分布直方图,从而高精度重构出样品的真实发光衰减曲线。
余晖时间测试-东谱实验室
原理:利用脉冲激光或电脉冲瞬态激发样品,使其载流子跃迁至激发态,在激发源关闭后,通过高时间分辨探测系统记录发光强度随时间的指数衰减曲线,依据衰减速率提取激子寿命或余晖时间。
光致发光量子产率(PLQY)-东谱实验室
原理:利用特定波长的单色光激发样品,通过积分球收集样品发射的总光子数与样品吸收的总光子数,两者的比值即为材料的绝对量子产率。
时间分辨太赫兹光谱(TRTS)
原理:利用飞秒激光脉冲激发光伏材料产生非平衡载流子,随后用具有特定时间延迟的皮秒太赫兹脉冲探测样品,通过分析太赫兹波透射或反射率的瞬态微小变化,获取光生电荷复电导率的超快动力学演变过程。
电化学阻抗谱(EIS)
原理:对电化学或光伏器件施加微小的交流电压或电流扰动信号,并在极宽的频率范围(通常从 1 MHz 降至微赫兹 mHz 量级)内记录体系的复阻抗响应。通过拟合阻抗的实部与虚部(奈奎斯特图与波特图),分离并量化系统中具有不同时间常数的物理与化学动力学过程。
霍尔效应测试
原理:当向置于外加磁场(与电流垂直)中的半导体或导电材料通入恒定电流时,运动的载流子受洛伦兹力偏转而在材料横向积聚,形成横向电场(霍尔电场)。当电场力与洛伦兹力平衡时,所测得的横向稳定电压即为霍尔电压。
激光束诱导电流成像(LBIC)
原理:是一种高空间分辨率的光学扫描与电学联用测试技术。利用极细的聚焦激光束在光伏器件表面逐点进行二维扫描,局部激发的电子-空穴对被内建电场分离产生短路电流(Isc)。通过同步记录光斑空间坐标与输出电流强度,重构出反映器件微观光电转换均匀性的二维物理形貌图谱。
锁相热成像(LIT)
原理:是一种高灵敏度的非破坏性热场缺陷检测技术。原理是对样品施加特定频率的周期性电(DLIT)或光(ILIT)激发,利用红外相机阵列连续捕捉样品表面的微小温度波动,并结合锁相放大算法提取与激发源同频同相的热辐射信号,从而获得微开尔文(μK)级别的超高热灵敏度。
掠入射X射线衍射(GIXRD)
原理:一种专用于薄膜表面与界面晶体结构分析的X射线表征技术。其原理是使X射线以极小的掠射角(近于全反射临界角)入射样品,大幅增加射线在浅表层的穿透路径并限制纵向探测深度,从而有效获取微弱的表面衍射信号。
二次离子质谱(SIMS)
原理:利用高能初级离子束连续轰击样品表面,使表面原子或分子发生物理溅射与电离。通过分析逸出的二次离子质荷比,实现对材料成分的极高灵敏度探测。在光伏领域,该技术结合离子束溅射可实现深度的逐层剥离分析。
东谱科技(广州)有限责任公司 东谱检测
粤ICP备18054769号-3
热线:
020-66834066 / 18565438025
邮箱:
test@orientalspectra.com
地址:
广东省广州市天河区白沙水路长兴创兴港5栋
材料测试
形貌表征
成分分析
结构分析
声光电磁
物性分析
热线:400-000-0000
邮箱:xx@yourdomain.com
地址:xx市xx区xx镇xx路
打开微信“扫一扫” 即可分享到微信
您好,请点击在线客服进行在线沟通!