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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。

具体测试对象:

量子点(QLED)的半导体纳米晶溶液或薄膜

有机发光二极管(OLED)的荧光/磷光小分子

微型发光二极管(microLED)的外延结构及荧光粉转换层等

 

1 项目介绍

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。

作用:测量发射光谱、激发光谱、半峰宽、色坐标。能够精准标定发光材料的本征发光波长与色彩纯度;识别材料内部不同发光中心或杂质缺陷的能级;通过比对激发谱与吸收谱的差异,确定有效激发光子能量的物理转换窗口。

 

2 样品要求

承载样品的比色皿必须使用高纯石英材质,避免常规玻璃在紫外激发下产生显著的寄生蓝绿本底发光。固态薄膜样品则需沉积在无荧光的石英、蓝宝石或特定光电惰性基材上,以确保探测系统收集到的光子仅来源于待测发光材料自身。

 

3 常见问题

3.1探测器波长响应不均一引起强度偏差。

光电倍增管(PMT)或 CCD 阵列对不同波长光子的探测灵敏度并不恒定,多数探测器在近红外区或深紫外区的量子效率会显著下降。若仪器未经过标准的辐射度波长校正,特定波段的发光强度会被系统性低估,导致色坐标计算出现偏差。


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。
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