
绝对光致发光量子产率:测量荧光材料吸收一个光子后所发射出的光子数比率,是评价其发光效率的核心参数。
相对光致发光量子产率:通过与已知量子产率的标准样品进行比较,计算出待测样品的量子产率。
激发光谱:记录在不同波长的激发光照射下,材料在特定发射波长处的发光强度变化。
发射光谱:在固定波长的激发光照射下,测量材料发射光的强度随波长分布的情况。
荧光寿命:检测荧光强度衰减到初始值一定比例所需的时间,反映激发态的退激动力学过程。
色度坐标:根据发射光谱计算材料发光的颜色在色度图上的具体位置。
相关色温:对于白光荧光材料,评估其发光颜色与黑体辐射温度的对应关系。
光吸收率:测量材料对特定波长激发光的吸收能力,是计算绝对量子产率的关键输入参数。
荧光强度稳定性:评估在长时间或强光激发下,材料荧光强度的衰减或变化情况。
内量子效率与外量子效率:区分材料内部产生的光子效率与最终射出材料表面的光子效率。
有机荧光染料:适用于各类合成有机小分子染料溶液的量子效率与光谱性能检测。
量子点材料:涵盖CdSe、CdS、钙钛矿等无机纳米晶量子点的发光效率评估。
稀土掺杂荧光粉:针对YAG:Ce、硅酸盐、氮化物等LED用荧光转换材料的性能测试。
荧光聚合物与薄膜:适用于共轭聚合物、掺杂型荧光薄膜等固态样品的发光特性分析。
生物荧光标记物:用于检测标记蛋白质、细胞器的荧光探针或染料的发光效率。
长余辉发光材料:评估其初始荧光量子效率及余辉衰减过程中的光子释放总量。
上转换发光材料:检测在近红外光激发下发出可见光的效率,通常量子产率较低。
溶液样品:适用于溶解在溶剂中的各类荧光物质,需使用比色皿盛放。
固体粉末样品:需通过特定样品池或压片制样,测量其漫反射与发射特性。
固态块体/薄膜样品:针对可直接放置测量的自支撑薄膜或块状荧光材料。
积分球绝对测量法:将样品置于积分球内,直接测量其吸收的光通量和发射的光通量,计算绝对量子产率。
比较法(相对测量法):使用已知量子产率的标准样品与待测样品在相同条件下测试,通过对比计算得出结果。
分光光度法结合积分球:利用带有积分球附件的光谱光度计,同步获得样品的吸收光谱和发射光谱。
稳态荧光光谱法:使用稳态荧光光谱仪,在连续光激发下获取样品的激发与发射光谱数据。
时间分辨荧光光谱法:采用脉冲激光光源和快速探测器,测量荧光寿命以辅助分析量子效率。
双光束差分吸收测量:通过测量入射光与透射/反射光的差值,精确计算样品对激发光的吸收比例。
间接计算法(基于吸收与发射谱):通过精确测量的吸收光谱和校正的发射光谱,运用公式进行理论计算。
单光子计数法:对于极弱发光材料,使用单光子计数探测器进行高灵敏度测量。
温度可控测量法:将样品置于变温装置中,研究温度对其量子效率的影响规律。
原位光电协同测量法:在电致发光或光电器件工作状态下,同步测量其光输出与电输入,评估效率。
配备积分球的荧光光谱仪系统:核心设备,集成激发光源、单色仪、积分球和高灵敏度探测器,用于绝对量子产率测量。
高灵敏度辉度计/光度计强>: 用于直接测量光源或样品表面的亮度或光通量,部分型号可连接光纤进行测量。
强>>稳态荧光光谱仪<强>强>>: 包含氙灯光源、激发和发射双单色仪、光电倍增管或CCD探测器,用于常规光谱采集。<强>强>强>>
强>>时间相关单光子计数系统<强>强>>: 由脉冲激光器、高速探测器和相关电子学设备组成,用于精确测量荧光寿命。<强>强>强>>
强>>紫外-可见-近红外分光光度计<强>强>>: 配备积分球附件,用于精确测量固体粉末或浑浊溶液的漫反射吸收光谱。<强>强>强>>
强>>标准氙灯光源或激光二极管<强>强>>: 作为稳定的连续或脉冲式激发光源,波长需覆盖样品的吸收带。<强>强>强>>
强>>低温恒温器或变温样品架<强>强>>: 用于实现从液氮温度到室温乃至更高温度的变温控制测量环境。<强>强>强>>
強>>标准白板与标准光源<強>強>>: 用于仪器系统的波长校准和辐射度/亮度校准,确保数据准确性。<強>強>強>>
強>>各类样品支架与比色皿<強>強>>: 包括液体比色皿、固体粉末样品杯、薄膜夹具等,以适应不同形态的样品。<強>強>強>>
強>>光纤与光学耦合组件<強>強>>: 用于将激发光引导至样品或将样品的发射光高效地收集并传输至探测器。<強>強>強>>
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