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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。

具体测试对象:

量子点(QLED)胶体溶液及其固态薄膜

有机发光半导体(OLED)的共轭小分子与聚合物

钛矿发光纳米晶及薄膜、以及透明导电极(TCO)与封装玻璃等


1 项目介绍

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。

作用:测试吸收峰位、吸光度、光学带隙、激子吸收激子峰。能够计算发光材料的光学带隙;判断量子点因量子尺寸效应(尺寸分布)导致的吸收边蓝移及粒径均一性;评估有机发光材料在紫外老化或热氧降解过程中的共轭骨架断裂或团聚现象。


2 样品要求

测试必须扣除系统与环境的背景响应。溶液测试必须使用与样品完全相同的纯溶剂及同规格比色皿(通常为石英,以透过紫外光)作为参比;薄膜样品则需要一块完全相同的空白基底(如洁净的玻璃或蓝宝石)进行双光束基线校零,以消除溶剂、基底的本征吸收及界面反射损耗。


3 常见问题

3.1 高浓度胶体溶液的光致发光重吸收。

对于具有极高荧光量子产率的材料(如钙钛矿量子点),当高浓度溶液吸收了短波长检测光后,会立即向四周发射强烈的长波长荧光。如果光谱仪的探测器在空间立体角上收集到了这部分正向发射的荧光,仪器会误将这部分光子计入“透射光强”,导致在荧光发射波段的“表观吸光度”异常降低甚至出现负值。


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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