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Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)

描述:Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)用于測試太陽能電池、LEDs等光電器件的絕對PL光致發(fā)光光譜,并精確計算PLQY光致發(fā)光量子產(chǎn)率、QFLS準費米能級分裂等。該設備設計緊湊,操作便捷,可放置手套箱內(nèi)。

更新時間:2025-11-26
產(chǎn)品型號:LuQY
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌其他品牌價格區(qū)間面議
測量模式直流產(chǎn)地類別進口
應用領域電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣

Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)


Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)LuQY Pro由德國柏林亥姆霍茲中心(HZB) spin--off出來的QYB Quantum Yield Berlin GmbH公司的科學家們研發(fā)。該團隊于2020年創(chuàng)造了鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池效率的世紀記錄29.15%,相應文章發(fā)表在Science上(DOI: 10.1126/science.abd4016)。



Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)



用于測試太陽能電池、LEDs等光電器件的Absolute PL光致發(fā)光光譜,并計算PLQY光致發(fā)光量子產(chǎn)率、QFLS準費米能級分裂等。該設備設計緊湊,操作便捷,可放置手套箱內(nèi)。


l 技術特點:


PLQY靈敏度≥1E-5

Absolute 光通量測量

Absolute PL譜檢測

直接PLQY量子產(chǎn)率計算

直接QFLS準費米能級分裂計算

理想因子計算

Pseudo-JV構建

激光光強掃描測量

自動連續(xù)激光光強可調(diào)0.002~2“suns"


Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)


l 軟件操作界面


Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)



軟件顯示在各種變化激發(fā)條件下,測量樣品發(fā)光光譜.

*上部分窗口:顯示發(fā)射光譜,相機視野,并計算PLQY (LuQY) 和 QFLS的值。

*下部分窗口:樣品信息(“1" -增加QFLS計算可信度) 和調(diào)節(jié)激發(fā)及測試設定 (“2"~“4").


軟件采用了兩種QFLS準費米能級分裂計算方法,并會自動選擇為各自測量選擇*高可信度的方法。這可以取決于發(fā)射類型(例如,寬子帶隙發(fā)射)以及用戶是否提供光吸收數(shù)據(jù)。



l 直接QFLS準費米能級分裂預測:

-不要求樣品的指定數(shù)據(jù),可信度低

-可靠QFLS準費米能級分裂預測針對低子帶隙發(fā)射和低斯托克斯位移發(fā)射


l 精細QFLS準費米能級分裂預測:

-提供樣品指定吸收數(shù)據(jù),增加QFLS準費米能級分裂可信度

-光學帶隙,短路電流密度Jsc@STC和EQE外量子效率@532nm能手動輸入或者從EQE/吸收光譜提取

-提供樣品數(shù)據(jù)可以更加**的實現(xiàn)設定點激發(fā)設置(例如:1sun等效激光激發(fā))和提高QFLS準費米能級分裂預測精度。



l 技術規(guī)格

光子激發(fā)波長:520 nm

激光功率:7 μW – 70 mW

可調(diào)光子激發(fā)強度(等效電流):1.8 μA - 18 mA

光子激發(fā)光斑(可選):0.5 cm2

激光光點位置:雙軸可調(diào)


光譜測量范圍:550 - 10000 nm

下限可分辨發(fā)光量子產(chǎn)率:1E-5

積分時間:1 ms – 35 min

光譜取樣間隔:1 nm

信噪比:600:1


樣品夾具:可定制(樣品尺寸可達30mmX30mmX10mm)


設備尺寸:220 mm x 300 mm x 120 mm

重量:5.2 kg


注:LuQY Pro激光器強度校準為Absolute 光子數(shù)依據(jù)certified reference solar cells from Fraunhofer ISE CalLab PV CellsLuQY Pro光譜靈敏度校準為Absolute 光子數(shù)依據(jù)可追溯NIST已知光通量的燈。


Absolute PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)

參考文獻:


Publications Using LuQY Pro/LuQY Measurement System

[1]

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Z. Jia et al., “Efficient near-infrared harvesting in perovskite–organic tandem solar cells," Nature, vol. 643, no. 8070, pp. 104–110, Jul. 2025, doi: 10.1038/s41586-025-09181-x.

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H. Chen et al., “Improved charge extraction in inverted perovskite solar cells with dual-site-binding ligands," Science, vol. 384, no. 6692, pp. 189–193, Apr. 2024, doi: 10.1126/science.adm9474.

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J. Li et al., “Enhancing the efficiency and longevity of inverted perovskite solar cells with antimony-doped tin oxides," Nature Energy, vol. 9, no. 3, pp. 308–315, Mar. 2024, doi: 10.1038/s41560-023-01442-1.

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Z. Wei et al., “Surpassing 90% Shockley–Queisser VOC limit in 1.79 eV wide-bandgap perovskite solar cells using bromine-substituted self-assembled monolayers," Energy Environ. Sci., vol. 18, no. 4, pp. 1847–1855, 2025, doi: 10.1039/d4ee04029e.

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X. Tang et al., ?Enhancing the efficiency and stability of perovskite solar cells via a polymer heterointerface bridge“, Nat. Photon., June 2025, doi: 10.1038/s41566-025-01676-3.

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O. Er-raji et al., “Tailoring perovskite crystallization and interfacial passivation in efficient, fully textured silicon tandem solar cells," Joule, vol. 0, no. 0, Jul. 2024, doi: 10.1016/j.joule.2024.06.018.

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H. Liang et al., “29.9%-efficient, commercially viable perovskite/CuInSe2 thin-film tandem solar cells," Joule, vol. 7, no. 12, pp. 2859–2872, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.joule.2023.10.007.





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