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量子涡能器

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  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光… … SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • 太阳能电池量子效率测试系统功能 适用电池:全系列太阳能电池 光谱范围:300-1100nm,可扩展至1700nm 可测量参数:光谱响应度、外量子效率、光子电子转换效率、内量子效率、反射率、透射率、积分短路电流密度、光束诱导电流、量子效率制图、反射率制图、光束诱导电流制图 可测样品尺寸:156mmX156mm 可测样品模式:交、直流测试法、交、直流偏置光测试法 太阳能电池量子效率测试系统特点 1. 全光谱太阳光模拟,双光源切换可选,高光强稳定性 系统采用符合最新IEC60904 标准的双光源配置,采用氙灯和溴钨灯来覆盖太阳光谱的整个范围。无论是氙灯还是溴钨灯,都可以提供超高的光强稳定性,从而保证系统测试结果的高重复性。当不同的波段光谱测量时,选择合适的光源波长与相匹配的标准探测器,可以最大限度的优化太阳能电池量子效率的测试结果。 1000s 的持续光强测试与局部放大图测试光源:氙灯或溴钨灯 测试时间:1000s 光源时间不稳定度:0.8% 2. 高重复性测试结果系统从光源的稳定性、单色仪的波长准确性与重复性、特有的光路设计、样品的加持、数据的采集方式上确保测试结果的高重复性。 5 次每次间隔1 小时的测试结果与全波段重复性测试 3. 窗口化软件设计 在系统软件设计中,将实用的仪器控制部分汇总到一个界面,将实用的仪器参数设置部分汇总到另一个界面,从而最大限度的将控制操作简化,实现一键运行。 仪器参数设置可以按照不同样品的测试需求保存为独立的配置文件并导出,从而实现快速还原与测试的功能,随时调出原有保留的参数设置。同样配置的不同系统之间也可以统一相互调用。系统软件可以准确得到理论积分电流密度值,并按照需求保存原始数据,支持ASCII、Excel、XML 等多种格式数据导出。以便使用主流数据处理软件调用,方便后续数据处理与分析。 4. 快速Mapping功能快速Mapping 功能包括:1)量子效率Mapping 功能2)反射率Mapping 功能3)光束诱导电流(LBIC)功能该功能针对100mmX100mm 以上的较大面积的成品太阳能电池片,用户可以从Mapping 功能获得的数据中得到关于电池片的少子扩散情况、电池片缺陷分布等信息。缺陷分布等信息 上图显示6 寸单晶硅电池IQE mapping,样品右上角IQE 数值明显低于其他区域,因为那里有肉眼无法直接观察到的缺陷上图显示单晶硅电池的反射率mapping,均匀度明显不好,这显示出酸洗过程中酸液有残留,影响了整个电池的反射率均匀性 上述Mapping 数据是在同一个电池片上用400nm、650nm 和950nm 三个波长做QE(LBIC) 扫描得到的。650nm 和950nm 的扫描数据显示电池具有良好的均匀性,但400nm 扫描数据上,我们发现电池边缘有不均匀区域。 不同的测试波长对样品的穿透深度不同。蓝光波长短,穿透深度浅,因此很容易将样品制备过程中产生的表面裂痕等问题反映出来; 近红外光波长相对较长,穿透深度更深,更加适用于扩散长度的计算,从而能反映样品材料内部的缺陷等问题。
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  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光……SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • CS10组合式太阳能电池量子效率测试系统功能 适用电池:小尺寸无机材料太阳能电池、染料敏化电池、量子点电池、有机太阳能电池、聚合物太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等 光谱范围:300-1100nm,可扩展至1700nm 可测量参数:光谱响应度、外量子效率、光子电子转换效率、积分短路电流密度、光束诱导电流 可测样品尺寸:1mmX1mm至100mmX100mm 可测样品模式:直流测试法、直流偏置光测试法 注:该染料敏化太阳能电池的测试条件为:绿色曲线为交流(3.8Hz)+ 0.1sun 偏置光;蓝色曲线为直流不加偏置光;红色曲线为直流+0.1sun偏置光。 CS10组合式太阳能电池量子效率测试系统特点 1. 多样化测试手段SCS10 系统测试方案可以是交、直流测试方法,也可以是交、直流偏置光测试方法,方便用户用不同的方式在不同的条件下进行测试。偏置光测试方法中的偏置光可以采用75W 溴钨灯或者150W 氙灯作为偏置光光源,配合特色的双滤光片轮,以及配套的滤光片支架,可以实现丰富的偏置光配置。这样的配置方案,可以使用户满足在不同强度不同波段的偏置光条件下测试样品的量子效率。滤光片轮所用滤光片型号型号透过率光密度OD NDFI2501 79% 0.1 NDFI2503 50% 0.3 NDFI2504 39.8% 0.4 NDFI2508 15.8% 0.8 NDFI2510 10% 1 2. 专用软件,专用测试流程SCS10 组合式小尺寸太阳能电池量子效率测试系统所用软件是为测量小尺寸太阳能电池,特别是染料敏化太阳能电池、有机材料太阳能电池、钙钛矿太阳能电池专业参数设置的软件,并且可以调整系统偏置光参数,以适应各种太阳能电池不同偏置光测试条件的调整。
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  • 测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这个区域内的光子被等量的吸收。“蓝”光子相对较短的波长(高频率)比‘红色’长波长有更多的能量。光合有效的量通常表示为光合光量子通量密度(PPFD):摩尔/m2s。在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚固的外观使得它在恶劣的天气条件和农药的喷洒下得到很好的保护。PAR光量子传感器是专为连续户外、室内安装或现场便携式使用。给最终用户提供了良好的定向(余弦)反应,容易清洁。在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。 应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究
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  • 测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这个区域内的光子被等量的吸收。“蓝”光子相对较短的波长(高频率)比‘红色’长波长有更多的能量。光合有效的量通常表示为光合光量子通量密度(PPFD):摩尔/m2s。在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚固的外观使得它在恶劣的天气条件和农药的喷洒下得到很好的保护。PAR光量子传感器是专为连续户外、室内安装或现场便携式使用。给最终用户提供了出色的定向(余弦)反应,容易清洁。在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究技术指标光谱范围:400~700nm±4nm 灵敏度: 10~50 μv/μ moL/m2.s电阻值:240 Ω(典型)信号输出范围(0-3000μ moL/m2.s):0~30mV/0-2.5V最大运行光照:10000μ moL/m2.s响应时间 1μS不稳定性(改变/年) 2%非线性(0-10000μmoL/m2.s):1%定向反应(最大到80°在1000 μ moL/m2.s 光照):30μ moL/m2.s 响应温度 -.12%/°C视野 180°气泡水平仪的精度:0.2°检测器类型:光电二极管工作温度:-30°C to +70°C存储温度:-30°C to +70°C温度范围:0-100%非结露保护等级:IP67订购信息:200.733.023:PQS光合有效传感器
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  • 荧光粉量子产率测量系统北京卓立汉光仪器有限公司研发生产的Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统 采用460nm的蓝光LED作为激发光,荧光样品放置在积分球内部,由积分球来收集荧光,送入摄谱仪进行荧光分析。Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统采用我公司研制的SGM100摄谱仪。SGM100摄谱仪采用交叉水平光路。由入射狭缝进入的复合光线经准直物镜反射后成为平行光束照射到平面衍射光栅上,经光栅色散后的光线由聚焦物镜聚焦于线阵CCD处,在线阵CCD处形成光谱面。内部设置了光线吸收阱,可有效抑制产生的杂散光。光栅摄谱仪外壳由一整块铝材精加工而成,有效防止温度形变或是震动所致的光谱漂移。SGM100摄谱仪针对电磁干扰(EMI)进行了优化,有效防止外界干扰影响测量精度的问题。Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统可实现对激发荧光光谱分析,包括半波宽,傅立叶变换,谱线计算,色度计算,以及荧光量子产率计算等。 主要技术规格 型号Chameleon QY探测器探测器型号TCD1304DG线性阵列CCD响应非均匀性(PRNU)10%(MAX)有效像素数3648像素尺寸8&mu m X 200&mu m光路系统设计非对称交叉C-T光路焦距100mm入射孔径 F/2.95入射狭缝 100&mu m光谱特性波长范围400~780nm光谱分辨率1.62nm波长准确度± 0.5nm积分时间7.2ms~64s积分球内径110mm反射率 大于90%(320~2200nm)大于96%(380~1400nm)电子特性通讯接口USB2.0功耗350mA@5VDC供电方式USB口直接供电,或5V输出适配器物理特性摄谱仪尺寸203*160*90mm摄谱仪重量4Kg积分球尺寸130*130*165mm
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  • IPCE太阳能电池量子效率测试系统(Incident photon-to-current efficiency measurent system) 太阳能电池(光电材料)测试作为太阳能电池(光电材料)研究开发的一个环节,至关重要,需要专业的测试系统来完成。我公司的太阳能电池(光电材料)测试系统,被许多知名高校和研究机构广泛采用。 技术参数 150W 氙灯及稳定电源系统; 单色器:焦距:10cm;聚焦比:F=3.0 分辨率:2nm; 波长范围: 400-800nm;300-1000nm可选 入射功率:2mW/cm2(480nm) 石英光纤:照射面积:直径3mm 样品室:高度可调 软件: USB接口
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  • IPCE太阳能电池量子效率测试系统(Incident photon-to-current efficiency measurent system) 太阳能电池(光电材料)测试作为太阳能电池(光电材料)研究开发的一个环节,至关重要,需要专业的测试系统来完成。我公司的太阳能电池(光电材料)测试系统,被许多知名高校和研究机构广泛采用。 技术参数 150W 氙灯及稳定电源系统; 单色器:焦距:10cm;聚焦比:F=3.0 分辨率:2nm; 波长范围: 400-800nm;300-1000nm可选 入射功率:2mW/cm2(480nm) 石英光纤:照射面积:直径3mm 样品室:高度可调 软件: USB接口
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  • 太阳能电池量子效率测试系统功能 适用电池:全系列太阳能电池 光谱范围:300-1100nm,可扩展至1700nm 可测量参数:光谱响应度、外量子效率、光子电子转换效率、内量子效率、反射率、透射率、积分短路电流密度、光束诱导电流、量子效率制图、反射率制图、光束诱导电流制图 可测样品尺寸:156mmX156mm 可测样品模式:交、直流测试法、交、直流偏置光测试法 太阳能电池量子效率测试系统特点 1. 全光谱太阳光模拟,双光源切换可选,高光强稳定性 系统采用符合最新IEC60904 标准的双光源配置,采用氙灯和溴钨灯来覆盖太阳光谱的整个范围。无论是氙灯还是溴钨灯,都可以提供超高的光强稳定性,从而保证系统测试结果的高重复性。当不同的波段光谱测量时,选择合适的光源波长与相匹配的标准探测器,可以最大限度的优化太阳能电池量子效率的测试结果。 1000s 的持续光强测试与局部放大图测试光源:氙灯或溴钨灯 测试时间:1000s 光源时间不稳定度:0.8% 2. 高重复性测试结果系统从光源的稳定性、单色仪的波长准确性与重复性、特有的光路设计、样品的加持、数据的采集方式上确保测试结果的高重复性。 5 次每次间隔1 小时的测试结果与全波段重复性测试 3. 窗口化软件设计 在系统软件设计中,将实用的仪器控制部分汇总到一个界面,将实用的仪器参数设置部分汇总到另一个界面,从而最大限度的将控制操作简化,实现一键运行。 仪器参数设置可以按照不同样品的测试需求保存为独立的配置文件并导出,从而实现快速还原与测试的功能,随时调出原有保留的参数设置。同样配置的不同系统之间也可以统一相互调用。系统软件可以准确得到理论积分电流密度值,并按照需求保存原始数据,支持ASCII、Excel、XML 等多种格式数据导出。以便使用主流数据处理软件调用,方便后续数据处理与分析。 4. 快速Mapping功能快速Mapping 功能包括:1)量子效率Mapping 功能2)反射率Mapping 功能3)光束诱导电流(LBIC)功能该功能针对100mmX100mm 以上的较大面积的成品太阳能电池片,用户可以从Mapping 功能获得的数据中得到关于电池片的少子扩散情况、电池片缺陷分布等信息。缺陷分布等信息 上图显示6 寸单晶硅电池IQE mapping,样品右上角IQE 数值明显低于其他区域,因为那里有肉眼无法直接观察到的缺陷上图显示单晶硅电池的反射率mapping,均匀度明显不好,这显示出酸洗过程中酸液有残留,影响了整个电池的反射率均匀性 上述Mapping 数据是在同一个电池片上用400nm、650nm 和950nm 三个波长做QE(LBIC) 扫描得到的。650nm 和950nm 的扫描数据显示电池具有良好的均匀性,但400nm 扫描数据上,我们发现电池边缘有不均匀区域。 不同的测试波长对样品的穿透深度不同。蓝光波长短,穿透深度浅,因此很容易将样品制备过程中产生的表面裂痕等问题反映出来; 近红外光波长相对较长,穿透深度更深,更加适用于扩散长度的计算,从而能反映样品材料内部的缺陷等问题。
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  • 光谱响应测试系统染料敏感电池和有机光伏电池的光电转化效率测试系统S-9251用于太阳能电池评价本产品是具有高辐照度、节约空间的量子效率测试仪器,适用于染料敏感电池和有机光伏电池的评价。本产品保证宽大的样品空间,样品台采用可移动装置,在校准和测试过程中易于调节样品位置。 特色l 可以输入最适宜的参数用于DSC太阳能电池的测试。l 本产品由于结合了高效率单色器,单色光强度可以达到1mW/cm2(@470nm)以上,适宜对DSC、OPV太阳能电池进行测试。l 当白色偏光与单色光在同一轴线上辐射,两种光均在辐照区域均具有良好的均匀性。l 本产品可以利用参照太阳能电池(工厂安装选项)对光强进行校正。l 本产品可以高速测量(90秒)。(DC测试模式时,从300到1150nm,10nm间隔)l 波长范围300~1150nml 结构紧凑、价格合理 规格型号HINODE mini10/S-9251测试项目光谱响应,量子效率(光电转化率)波长范围300~1150nm单色光束尺寸10×10mm单色光强度1mW/cm2(@470nm)单色光光源氙灯单色光寿命1000小时表面光照均匀度小于±2.5%(546nm)测量模式无白色偏光(DC测试),有白色偏光(AC1、AC2测试);AC测试,由ON/OFF开关控制(AC1测试):0.1Hz~0.01HzAC测试,由断路器旋转控制(AC2测试):可选择1Hz(慢速模式),80Hz(快速模式)。白色偏光AM1.5近似光源白色偏光寿命1000小时单色光和偏光辐射方向垂直辐射(同轴照射)样品测量室可移动样品台:XY:±15mm,Z:0mm~-50mm×70mm冷却样品:测试中,同时利用peltier组件进行温度控制样品固定弹簧夹软件测试专用软件操作电脑标准配件,安装测试专用软件接口USB2.0尺寸、重量1050(H)×660(W)×610(D)/150kg电源AC100V(50/60Hz)操作温度20~30℃操作湿度低于80%RH或更低(无凝结) 标准组件l 光谱仪主机l 使用说明书l 软件,操作电脑l 供电电缆,读取信号电缆l 白色偏光强度调节电缆l USB数据线l 参比检测器和参比电池(工厂选择安装)l 杯架罩(正方形,边长10mm) l 弹簧夹l 检测报告
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  • 太阳能电池量子效率测试系统——SolarCellScan100系列系统功能系统可以实现测试太阳电池的:光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度、量子效率Mapping、反射率Mapping。系统适用范围1、适用于各种材料的太阳电池包括:单晶硅Si、多晶硅mc-Si、非晶硅α-Si、砷化镓GaAs、镓铟磷GaInP、磷化铟InP、锗Ge、碲化镉CdTe、铜铟硒CIS、铜铟镓硒CIGS、染料敏化DSSC、有机太阳电池Organic Solar Cell、聚合物太阳电池Polymer Solar Cell 等2、适用于多种结构的太阳电池包括:单结Single junction、多结multi junction、异质结HIT、薄膜thin film、高聚光HPV 等不同材料或不同结构的太阳电池,在测试过程中会有细节上的差异。比如说:有机太阳电池的测试范围主要集中在可见光波段,而GaAs 太阳电池的测试范围则很可能扩展到红外1.4um 甚至更长波段;单晶硅电池通常需要测内量子效率,而染料敏化太阳电池通常只需要测外量子效率;有机太阳电池测试通常不需要加偏置光,而多结非晶硅薄膜电池则需要加偏置光……SolarCellScan100 通过主机与各种附件的搭配,可以实现几乎所有种类电池的测试。这种模块化搭配的方式,适合科研用户建立测试平台。 选型列表:型号名称和说明主机SCS1011太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯光源SCS1012太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯光源SCS1013太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,溴钨灯光源SCS1014太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,溴钨灯光源SCS1015太阳能电池量子效率测量系统,含直流、交流测量模式,氙灯溴钨灯双光源SCS1016太阳能电池量子效率测量系统,含直流测量模式,氙灯溴钨灯双光源附件QE-A1偏置光附件,150W氙灯QE-A2偏置光附件,50W溴钨灯QE-B1标准太阳电池(单晶硅)QE-B1-SP标准太阳电池QE-B2标准铟镓砷探测器(800-1700nm,含标定证书)QE-B3标准硅探测器(300-1100nm,含标定证书)QE-B4标准铟镓砷探测器(800-2500nm,含标定证书)QE-B7透过率测试附件(300-1100nm)QE-B8透过率测试附件(800-1700nm)QE-BVS偏置电压源(±10V可调)QE-C2漫反射率测试附件(300-1700nm)QE-C7标准漫反射板QE-D1二维电动调整台QE-D2手动三维调整台QE-IV-Convertor短路电流放大器专用机型介绍系统功能部分太阳能应用方向的研究人员需要测量量子效率,但本身却不是光电测量方面的行家,卓立汉光在测量平台SolarCellScan100的基础上,进一步开发出以下几套极具针对性的专用机型配置,方便客户使用。以下的专用配置也适合产业化的工业客户使用。1、通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Std系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;内外量子效率测量功能;快速导入参数功能;适用于科研级别小样品测试适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池等; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 单结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、短路电流密度; 可测样品面积: 30mm×30mm 2.通用型太阳电池QE测试系统SCS100-Exp系统特点符合IEC60904-8国际标准;测量结果高重复性;高度自动化测量;双光源设计;红外光谱范围扩展;薄膜透过率测试功能;小面积、大面积样品测试均适用;适用范围: 晶体硅电池、非晶硅薄膜电池、染料敏化电池、有机薄膜电池、CdTe薄膜电池、CIGS薄膜电池、三结砷化镓GaAs电池、非晶/微晶薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、内量子效率、反射率、透射率、短路电流密度; 可测样品面积: 156mm×156mm以下 3.晶体硅太阳电池测试专用系统 SCS100-Silicon系统特点集成一体化turnkey系统晶体硅电池测试专用内外量子效率测试快速Mapping扫描功能快速高效售后服务适用范围: 单晶硅电池、多晶硅电池 光谱范围: 300~1100nm 电池结构: 单结太阳电池 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、内量子效率、短路电流密度、*量子效率Mapping、*反射率mapping 可测样品面积: 156mm×156mm 4.薄膜太阳电池QE测试专用系统 SCS100-Film系统特点集成一体化turnkey系统;大面积薄膜电池测试专用;超大样品室,光纤传导;背面电极快速连接;反射率、内外量子效率同步测试;快速高效售后服务。适用范围: 非晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池、CdTe薄膜电池、非晶/微晶双结薄膜电池、非晶/微晶/微晶锗硅三结薄膜电池等; 光谱范围: 300~1700nm ; 电池结构: 单结、多结太阳电池; 可测参数: 光谱响应度、外量子效率、反射率、透射率、内量子效率、短路电流密度; 可测样品面积: 300mm×300mm 5.光电化学太阳电池测试专用系统 SCS100-PEC系统特点光电化学类太阳电池专用配置方案;直流测量模式;低杂散光暗箱;电解池样品测试附件;经济型价格适用范围: 染料敏化太阳电池; 光谱范围: 300~1100nm; 电池结构: 光电化学相关的纳米晶太阳电池; 可测参数: IPCE; 可测样品面积: 50mm×50mm
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  • CS10组合式太阳能电池量子效率测试系统功能 适用电池:小尺寸无机材料太阳能电池、染料敏化电池、量子点电池、有机太阳能电池、聚合物太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等 光谱范围:300-1100nm,可扩展至1700nm 可测量参数:光谱响应度、外量子效率、光子电子转换效率、积分短路电流密度、光束诱导电流 可测样品尺寸:1mmX1mm至100mmX100mm 可测样品模式:直流测试法、直流偏置光测试法 注:该染料敏化太阳能电池的测试条件为:绿色曲线为交流(3.8Hz)+ 0.1sun 偏置光;蓝色曲线为直流不加偏置光;红色曲线为直流+0.1sun偏置光。 CS10组合式太阳能电池量子效率测试系统特点 1. 多样化测试手段SCS10 系统测试方案可以是交、直流测试方法,也可以是交、直流偏置光测试方法,方便用户用不同的方式在不同的条件下进行测试。偏置光测试方法中的偏置光可以采用75W 溴钨灯或者150W 氙灯作为偏置光光源,配合特色的双滤光片轮,以及配套的滤光片支架,可以实现丰富的偏置光配置。这样的配置方案,可以使用户满足在不同强度不同波段的偏置光条件下测试样品的量子效率。滤光片轮所用滤光片型号型号透过率光密度OD NDFI2501 79% 0.1 NDFI2503 50% 0.3 NDFI2504 39.8% 0.4 NDFI2508 15.8% 0.8 NDFI2510 10% 1 2. 专用软件,专用测试流程SCS10 组合式小尺寸太阳能电池量子效率测试系统所用软件是为测量小尺寸太阳能电池,特别是染料敏化太阳能电池、有机材料太阳能电池、钙钛矿太阳能电池专业参数设置的软件,并且可以调整系统偏置光参数,以适应各种太阳能电池不同偏置光测试条件的调整。
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  • QEX12M 光伏组件量子效率测量系统 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统(QEX12M Solar Module/Solar Panel Quantum Efficiency/Spectral Response/IPCE Measurement System)可以帮助科研人员、质量工程师、生产经理对已经封装完成的光伏组件、检测评估以前不可测量的特性。 针对太阳能电池光伏组件测量分析的Turn-key解决方案。 非破坏式测量 用于光谱失配因子校正的真实太阳能电池光伏组件测量 待测太阳能电池光伏组件150mA电流保护 全反射光路 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统主光路中没有折射光学器件,可以避免色差对大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试产生影响,使得照射光斑尺寸在任何波长都相同。这样就确保了任何大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试结果都代表了器件的真实特性,而不受栅线、边缘、不均匀性等的影响。 监测光电二极管 任何光源的强度对会随着时间而变化。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统测量器件信号和检测光强,将光源强度波动引入到测量结果中的噪音降到最小。 校准 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统中包含一个标准探测器,校准数据溯源到美国国家标准与技术研究院NIST。用户只要用标准探测器做一次简单的扫描,就可以对QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的光路和测量电路进行校准。 波长范围及不确定度 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的基本光谱范围是300nm-1100nm,对晶体硅太阳能电池的典型测试重复性好于±1 %(400-1000nm)好于±2 %(300-400 nm以及1000-1100 nm)。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统默认的光谱带宽约为10nm,更窄或者更宽的带宽可以通过调节单色仪的狭缝宽度来实现。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统默认的波长测量间隔为10nm。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的光谱扩展到1400nm和1800nm系统选项可以实现对太阳能电池光伏组件的全响应范围测量。 单色光调制 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统采用一个可调的机械斩波器对信号光在4Hz到200Hz范围内进行调制。如果太阳能电池的响应时间长则需要将频率降低以获得准确的测量,如果响应速度快则频率可以加快。 偏置光源 由于不同的偏置光源强度可能得到不同的测量结果,所以偏置光源对于大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试非常重要。 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统可以在样品上偏置一个直径约1.5cm的稳定宽带光斑,强度调节范围0到1SUN,用以模拟实际环境。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统自带的一个直径25mm的滤光片座可以安装光学滤光片,用以实现不同的偏置光谱。我们同时提供各种不同的偏置光源,以满足不同的大面积太阳能电池组件量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试需求。 测量夹具 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统除了可以测量太阳能电池光伏组件外,还可以测量各种太阳能电池。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统带有一个固定太阳能电池板的平台,但并不适用于所有类型的太阳能电池,系统中不含太阳能电池测试夹具。如果需要在QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统测量太阳能电池,请单独订购测量夹具。我们可以提供各种太阳能电池量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试真空测量夹具,用于固定和连接待测器件,部分测量夹具具有高达125度的温度控制功能。 计算机和软件 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统可以通过预装Microsoft Windows操作系统及测量分析软件的计算机进行自动操作。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统软件可以控制设备、采集数据、保存校准数据等,具有友好的用户界面,可以简单、快捷地进行指定的测试、监测测试进度、并且生成清晰、全面的测试报告。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统软件将数据保存在文本文件中,方便其它数据分析软件导入。 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统基本特性 太阳能电池光伏组件测量面积可达1 m x 2 m 非破坏测量 偏置电压-5 V to +40 V 待测太阳能电池光伏组件150mA电流保护 用户可调单色光光谱带宽 单色光波长范围为300-1100nm 测量波长间隔可选(默认10nm) 计算机控制双光栅单色仪 滤光片转轮以及级消除降低杂散光滤光片 经过校准的标准光电二极管,美国国家标准与技术研究院NIST溯源(传递一次) 线性滤光片用于波长校准验证 计算机系统,简单易用用户界面 数据保存为文本格式,可以方便导入到电子表格中 同时测量器件响应以及光强 白光偏置光源,强度可达1个太阳常数,可以选配滤光片 白光偏置用于其它电池 斩波器频率4Hz-200Hz 参照AM1.5G,AM1.5D,AM0光谱或者其他光谱数据计算短路电流密度 扫描12个波长小于1分钟(ASTM E1021-06标准最小要求) 300nm到1100nm范围内10nm波长间隔扫描小于6分钟 用户现场安装及培训 操作手册 备用灯泡 缺陷分析 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统可以用来分析太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板中的缺陷。电致荧光检测确定太阳能电池光伏组件的缺陷位置,量子效率测试/光谱响应测量/IPCE测试数据用来进一步分析缺陷特性。电致荧光检测是一个辅助工具,QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统是主要检测分析设备。分拣在线器件中测量绝对量子效率/光谱响应/IPCE不太现实,但是大部分情况下可以测量相对量子效率/光谱响应/IPCE。 太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板性能测量 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统用待测太阳能电池光伏组件代替类似小面积组件样品以确保准确的光谱失配因子校正测量。 数字定位控制 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统通过数字定位控制来提高测量位置的精度,使得对太阳能电池光伏组件的重复测量比较更容易、方便。 视频监控 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统集成的数字显微镜可以精确对准信号光,并记录测量点周边的情况。 用户定制 请联系我们或者当地的经销商以获取更多的关于QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统的信息 设备安装要求 QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统需要4个115 VAC, 10 A或者2个230 VAC, 10 A电源,请在订购的时候注明所需电源频率是50Hz还是60Hz。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统需要4.7 m x 3.7 m的空间。QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统操作环境灰尘少,温度在20到27度之间,没有有机气体或腐蚀性气体,相对湿度小于60%。 个别QEX12M太阳能电池组件/光伏组件/太阳能电池板量子效率测试/QE测量/光谱响应测试/SR测量/IPCE测试系统在外观、部件和功能上可能会有所不同。
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  • Solar Cell QE Measurement system.(太阳能电池量子效率测试仪)Model: PT-QEM1000 品牌:PHAROS TECH (U.S.A) 美国菲锐斯公司● 功能简介 可以测量各种太阳电池等光电材料的量子效率(光电转换效率/光谱响应特性),包括各种太阳电池和探测器,如各种硅基太阳能电池、薄膜太阳能电池、染料敏化电池、新型钙钛矿电池、多结电池 等。系统可对被测器件进行各种光照偏置,且可进行光强调节,及三路光源各路独立进行控制。● 主要参数 1.极高的系统测试重复性:系统测试结果可重复性:≤0.15% (300–1800nm) ; 2.系统测量波长范围:300-1800nm; 3.具备可测量材料的SPV表面光电压谱功能; 4.测试光源:科研级石英卤钨灯光源,光学稳定度≦0.15%,电源稳定度:≦0.1%; 5.光谱范围覆盖185nm - 2600nm 6.测试功能:AD测试,DC测试;EQE外量子效率;IQE内量子及反射率测试;红外扩展;多结功能。 ● 权威用户 合作单位:清华大学、北京大学、北京理工大学、北京化工大学、浙江大学、杭州电子科技大学、武汉理工大学、郑州大学、中国电力投资集团、广东-太阳能研究院、国家纳米科学中心、国家电光源检 测中心、中科院纳米能源所、航天三院、航天五院-中国空间技术研究院钱学森空间技术实验室、中船重工717所、中国工程物理研究院、星火新能源、新奥光伏,汉能,彩虹集团、鑫源锗业等等高校、企业和科研机构都采用了我们公司提供的相关产品。
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  • 美能MNPVQE-300量子效率测试仪MNPVQE-300 光伏 QE 系统是光伏研究和生产线质量过程中必不可少的工具,用于准确测定太阳能电池光谱响应/EQE (IPCE) 和 IQE。MNPVQE-300 与所有类型的光伏器件、材料和架构完全兼容,包括 c:Si、mc:Si、a:Si、µ:Si、CdTe、CIGS、CIS、Ge、染料敏化、有机/聚合物、串联、多结(2-、3-、4-结等)、量子阱、量子点、硫族化物和钙钛矿。操作简单MNPVQE-300通过USB接口完全自动化,由Benwin+应用程序控制,直接报告测量结果,包括光谱响应、EQE、IQE和预测Jsc宽光谱范围根据您的研究需求,300-1100nm的标准光谱范围可扩展至250nm,3000nm及以上。准确性和可追溯性由于MNPVQE-300的最佳波长、光电流和光束功率测量精度,请对您的结果充满信心。核心优势适用于IEC 60904-8:2014 - 光伏设备 - 第 8 部分:光伏 (PV) 设备光谱响应度的测量。1.测量所有类型的材料和器件架构,包括多结2.器件和材料级别的完整 EQE 和 IQE 表征3.优质的光学元件确保一致的系统性能4.使您的光伏研究成为可能应用案例光伏器件的EQE/IQE测试外部量子效率(EQE)/内部光子转换效率(IPCE),定义为每个入射到器件上的光子提供给外部电路的电子数量,可以直接从光谱响应中获得。外部量子效率(EQE)/内部光子转换效率(IPCE),定义为每个入射到器件上的光子提供给外部电路的电子数量,可以直接从光谱响应中获得。• 借助积分球测量设备的总反射率(漫反射和镜面反射)和总透射率(漫反射和法线)• 测得的光谱响应可用于预测在AM1.5 标准测试条件下 的预期器件短路电流密度 J sc• 光伏设备的 IV 测量,用于确定设备 J sc 和 I sc ,应在 AM1.5 照明下进行四结光伏电池的测量随着光伏技术的发展,MNPVQE-300 的能力也在不断发展。这里我们介绍多结太阳能电池的光谱响应/EQE和IQE的测量。• 多结光伏电池是在一个衬底上外延生长并通过隧道二极管互连的• 多结光伏器件的正确测量需要对所有结使用优化的光偏置,并为底部结使用电压偏置• 在确定了所有组件接头的光谱响应后,可以直接计算 EQE,并且使用 DTR6 积分球附件添加反射率测量,计算 IQE。
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  • 产品关键词:噪声、探测器瞬态响应时间、探测器上升下降时间、比探测率D*、3dB、噪声等效功率NEP、线性动态范围LDR、响应度R、噪声频谱密度、光电器件瞬态特性(时域/频域测试)暗电流、光电流、开关比、外部量子效率(EQE)、噪声电流、响应带宽3db截止频率▌ 产品简介FineDet 990是东谱科技针对光电转换器件开发的综合性能测试平台,适用于光电导、光伏、光探测器等各种类型的器件。FineDet 990作为行业中第一款匹配全场景的光电转换器件综合性能测试平台,具有丰富的测试功能,可以得到这些器件全面的性能参数,包括光谱响应参数(光谱响应度、内量子效率、外量子效率、探测率等)、瞬态响应参数(响应时间、3dB截止频率等)、噪声测试参数(热噪声、散粒噪声、1/f噪声、噪声等效功率等)、伏安测试参数(IV单点测试、IV分段扫描、IV循环扫描等)、稳定性测试参数等。▌ 产品特点匹配全场景的光电转换器件综合性能测试平台□ 测试功能丰富:√ 太阳能电池/光探测器光谱响应度标定系统;√ 太阳能电池/光探测器量子效率测量系统;√ 光探测器噪声测量系统;√ 太阳能电池/光探测器伏安特性测量系统;√ 光探测器瞬态响应测量系统□ 设备集成度高,主机集成单色仪、光学调制部件、电学检测部件等,使用便捷,测试效率高;□ 配置高清可视化系统,通过摄像头方便看到测试光照射器件情况,调整样品的光斑照射位置;□ SolarYield测试软件,参数设置、数据采集、位置调整、能量标定、存储等均通过软件完成。具有模块化适配特征□ 针对太阳能电池,可以选配AM1.5G光谱响应测试模块;□ 针对微小器件,可以选配显微探针测试模块;□ 针对变温场景,可以选配MagicK变温测试模块;□ 针对空气老化样品,可以选用HiSam多功能测试夹具。▌ 产品功能□ 外量子EQE、IPCE、内量子IQE、□ 光谱响应度;□ 噪声测试参数(热噪声、散粒噪声、1/f噪声、噪声等效功率等);□ 伏安测试参数(IV单点测试、IV分段扫描、IV循环扫描等)、□ 探测率、比探测率等;□ 瞬态响应参数(线性动态范围LDR、响应时间、3dB截止频率、瞬态光电流TPC、瞬态光电压TPV等);□ 稳定性测试参数等。▌ 规格型号▌ 产品应用□ 光电导器件□ 太阳能电池器件√ 硅基太阳能电池√ 有机太阳能电池√ 钙钛矿太阳能电池√ 铜铟镓硒太阳能电池√ 碲化镉太阳能电池等 光探测器√ 光电二极管√ 光电晶体管等 光催化器件 其它光电转换器件。▌ 测试案例
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  • 进口太阳能模拟器 400-860-5168转1988
    技术参数:国际标准化太阳能模拟器(3A),太阳光模拟器(3A),稳态太阳能模拟器,AAA Class Solar Simulator;太阳能电池IV测试仪,量子效率,光谱响应及IPCE测量系统;1) 辐射面积:40mm×40mm; 2)操作便捷,性能稳定; 3)光谱匹配性:AM1.5G(A级); 4)光谱不稳性:1%(A级); 5)照射均匀性:+/-2%(A级); 6)初始辐射强度:1600W/m2 (1.6sun); 7)辐射强度可调范围:0.6sun~1.6sun; 8)灯管平均寿命2000小时;主要特点:1)性能稳定;2)价格优惠;3)匹配国际AAA级标准:ASTM 标准、IEC 级标准、JIS 级标准;4)照射方向以及灯的位置可调; 5)用户可自己设定任意光照强度; 6)灯使用寿命自动计时;另外,我公司提供专业太阳能测试设备制造商为客户提供全套专业的设备: 1.太阳能电池光谱响应测试系统、IPCE测试系统、量子效率测试系统; 2.太阳能电池测量系统(光谱响应测试系统,IPCE测试系统,量子效率测试系统,I-V曲线测量系统),太阳能电池测试仪; 3.太阳能电池I-V曲线测量系统; 4.I-V 数据采集系统; 5.AAA级太阳能模拟器/太阳光模拟器; 6.太阳能电池分选机; 7.AAA级稳态大面积太阳能模拟器; 8.参考电池/标准电池
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  • 量子级联激光器的工作原理与通常的半导体激光器截然不同,它打破了传统p-n结型半导体激光器的电子-空穴复合受激辐射机制,其发光波长由半导体能隙来决定。QCL受激辐射过程只有电子参与,其激射方案是利用在半导体异质结薄层内由量子限制效应引起的分离电子态之间产生粒子数反转,从而实现单电子注入的多光子输出,并且可以轻松得通过改变量子阱层的厚度来改变发光波长。美国Pranalytica公司是杰出的中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)的量子级联激光器生产商,其产品主要应用于国防,军工和商用市场以及探测领域。其产品主要特点为输出功率高,性能稳定。是美国国防部指定合作厂商。产品特点 单个发光器件功率可达4W波长可选从3.6μm到12μm单激光器件宽谱输出,单激光器件窄谱单频输出,多器件多波长合束输出大范围调谐:高达6μm军工品质 产品列表 多波长合束系列多波长合束输出量子级联激光器单波长系列宽谱连续波输出量子级联激光器宽谱脉冲输出量子级联激光器单频连续波输出量子级联激光器窄谱连续波/脉冲输出量子级联激光器波长可调谐系列单波长可调谐量子级联激光器多波长可调谐量子级联激光器
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  • 日本分光计器BUNKOUKEIKI量子效率测试仪一.前言: SM-250量子效率测试仪是由知名公司日本分光计器株式会社推出的大型量子效率测试系统,日本分光计器是光谱响应测量系统和太阳模拟器的先驱和专业制造商。提供光伏电池和面板的开发和测试仪器。产品被广泛应用于日本各大研究机构和制造商,量子效率测试仪SM-250染料敏化/有机薄膜太阳能电池的评价体系与国家先进工业科学和技术研究所(AIST)的合作开发。我们的产品制造的最高规格和提供的最优性能。广泛用于测量的JIS(日本工业标准),提供的系统可用于任何国际测量标准系统,日本分光-量子效率测试仪由300-1150nm的光源和3/,的单色仪构成。内部还配置电动的6位滤波片轮实现高精度地测量。量子效率测试仪测试光伏样品的光谱响应,外量子效率和内量子效率。主要应用于太阳能电池(染料敏化太阳能电池、硅基太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等有机太阳能电池)和光伏研究等的测量。系统总体要求:1) 超过150W的氙气灯使用。2) 椭圆反射器是用来介绍高效白光进入单色仪3) 使用强制空气冷却风扇。4) 高稳定电源±1%。5) 设有安全联锁功能。系统功能停止与传感器或系统自动功能,灯不会点亮当检修门打开,灯的温度异常上升。或者异常的警告显然是通过报警灯或等。6) 手动快门。二.功能:要求检测规范: 最新版IEC-60904-8。全光谱测量范围300~1150nm。同点原位测量EQE和IQE。系统照射面积为10 x 10mm。可量测光谱响应、外部量子效率。可自动计算光谱失配因子。测量以下参数可以通过软件设置(PC) 任意波长的输入开始和结束波长(短- 长波长,长波长- 短的波长) 选择波长间隔(1纳米,2海里,5 nm,10 nm,20 nm或50 nm) 选择极性的数据(P / N、N / P) 选择测量模式(交流或直流) 选择交流的频率测量 选择波长转接的高阶光滤波器 选择的快门转接数据处理是可能的。 轴:波长y轴:光谱响应 轴:波长Y轴:量子效率 短路电流密度计算积分的量子效率和太阳光谱。三.特色:色光可以辐照强度超过5 mw /cm2单色光照射的方向旋转360度。辐照单色光的领域是超过10 x 10毫米。工作距离的单色光照射退出样本超过80毫米。光轴的高度是140毫米从表中系统是安装在垂直的表面进行照射。非均匀照射光的在±5%。恒常性的光线照射在±1%。
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  • 测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这个区域内的光子被等量的吸收。“蓝”光子相对较短的波长(高频率)比‘红色’长波长有更多的能量。光合有效的量通常表示为光合光量子通量密度(PPFD):摩尔/m2s。在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚固的外观使得它在恶劣的天气条件和农药的喷洒下得到很好的保护。PAR光量子传感器是专为连续户外、室内安装或现场便携式使用。给最终用户提供了良好的定向(余弦)反应,容易清洁。在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。 应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究
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  • 量子级联激光器(QCL)介绍 量子级联激光器(QCL)是一种基于子带间电子跃迁的中红外波段单极光源,其工作原理与通常的半导体激光器截然不同。其激射方案是利用垂直于纳米级厚度的半导体异质结薄层内由量子限制效应引起的分离电子态,在这些激发态之间产生粒子数反转,该激光器的有源区是由耦合量子阱的多级串接组成(通常大于500层)而实现单电子注入的多光子输出。量子级联激光器的激射波长覆盖两个大气窗口,并可以向远红外波段拓展,因此量子级联激光器的发明与发展,开创了中远红外半导体激光的新领域。当量子级联激光器的研究发展到了一定阶段,有了实际的应用空间,便开始了商业化的进程,目前主要的商业公司包括Alpes Lasers、Daylight Solutions和Pranalytica等。Alpes Lasers是由瑞士Neuchatel 大学的Jerome Faist 教授创办的,占据85%的量子级联激光器市场份额。主要产品包括室温连续或脉冲工作法布里-珀罗量子级联激光器、室温连续或脉冲工作和低温连续工作分布反馈量子级联激光器以及低温连续或脉冲工作太赫兹量子级联激光器,激射波长覆盖中远红外波段,激射功率为几十到上百毫瓦。Daylight Solutions和Pranalytica公司主要研究大功率连续工作模式高工作温度的中红外量子级联激光器的核心技术,获得了世界上唯一输出功率为2W的商用中红外量子级联激光器,并且将此核心技术运用到外腔宽调谐量子级联激光器中。 产品特点: 1、单个发光器件的最大功率可达4W2、波长从3.8微米到12微, 米以上3、可调谐QCL系统4、超过军事规格要求5、单激光以及多波长高亮度系统6、提供OEM和系统级配置 主要优势: 1、商用上最高功率的QCL2、QCL保护和温度管理功能3、生产工艺成熟4、高性能小型封装5、垂直整合提供最佳子系统级和系统级方案 MonoLux 可调谐外光栅腔量子级联激光器系统:MonoLux-AA MonoLux是一种波长可调谐的外光栅腔量子级联激光器系统。系统提供的波长覆盖范围是中心波长的±5%(可选更宽的调谐范围)。QCL和准直透镜位于激光头中,可在实际环境下正常工作。 QCL的工作模式带200-500ns脉冲的准连续波模式,脉冲重复率~500 kHz - 2 MHz,占空比~50%。在这种工作模式下,QCL在调谐曲线的中心的平均输出功率可超过500mW。MonoLux也能通过选择100%的占空比以连续波模式工作。系统的被动冷却方式不带风扇,工作安静。规格参数: 应用领域量子级联激光器系统和气体探测器的应用领域。 1 .防御 1、 IRCM(红外热辐射干扰系统)2、目标指示3、目标照射4、 标向波5、远距离爆炸探测6、毒气侦测7、集装箱检查 2 .医学 1、气氨检测(肝肾疾病)2、 葡萄糖检测3、 呼吸诊断4、 麻醉检测5、医院空气质量检测 3 .环境监测1、 空气检测和网络2、 环境空气质量3、农业碳排放监测4、海洋船舶排放监测5、 烟囱排放监测6、 车辆排放监测 4. 工业检测 1、天然气含量监测2、 泄露检测3、 石油化工监测4、制药工艺质量控制 5. 半导体行业 1、设备气体监测控制2、 晶圆传递3、原位污质监测4、内部气体污染监测 杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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  • 测量原理PAR 主要用于测量光合有效,采用光量子传感器。光在植物和作物生长中发挥着至关重要的作用。吸收的光(主要由叶绿素)驱动光合作用过程,二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。使用光的这个过程称为光合有效辐射(PAR)。实际响应效果取决于植物或农作物。一个标准化的PAR在可见光光谱响应范围在400 nm和700 nm,是由McCree(1972)定义的,在这个区域内的光子被等量的吸收。“蓝”光子相对较短的波长(高频率)比‘红色’长波长有更多的能量。光合有效的量通常表示为光合光量子通量密度(PPFD):摩尔/m2s。在园艺,比如温室为了优化作物生长的时机和质量,需要控制光的强度。在温室为了实现对自然阳光和人工照明的有效监测,采用PAR传感器是必需的。在林业,PAR是一个关键的研究参数,根据植物生理学和叶面积用来测量森林树冠以上,内部,下方的各个有效参数。在农业方面,PAR的测量有助于预测植物生长率和估算作物产量。PQS1的PAR光量子传感器提供室外室内准确、连续测量。坚固的外观使得它在恶劣的天气条件和农药的喷洒下得到很好的保护。PAR光量子传感器是专为连续户外、室内安装或现场便携式使用。给最终用户提供了出色的定向(余弦)反应,容易清洁。在固定法兰结合水泡水平计调整螺丝,很容易校准水平。传感器带5米电缆,也可选15米。配备有放大器,可提供0至2.5V的标准Adcon模拟输出信号。应用场合农作物生长光合潜力研究旅游环保生态温室控制科研院校实验/太阳能研究技术指标光谱范围:400~700nm±4nm 灵敏度: 10~50 μv/μ moL/m2.s电阻值:240 Ω(典型)信号输出范围(0-3000μ moL/m2.s):0~30mV/0-2.5V最大运行光照:10000μ moL/m2.s响应时间 1μS不稳定性(改变/年) 2%非线性(0-10000μmoL/m2.s):1%定向反应(最大到80°在1000 μ moL/m2.s 光照):30μ moL/m2.s 响应温度 -.12%/°C视野 180°气泡水平仪的精度:0.2°检测器类型:光电二极管工作温度:-30°C to +70°C存储温度:-30°C to +70°C温度范围:0-100%非结露保护等级:IP67订购信息:200.733.023:PQS光合有效传感器
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  • 量子效率测试仪 400-860-5168转2623
    BQE – 100C光谱响应/量子效率测量系统能力评估在每个波长输出性能,非常适用于材料的研究和开发太阳能电池。此外,短路电流密度(Jsc)可以从光谱响应的计算获得光谱和参考太阳光,使得测量更准确。外量子效率(External Quantum Efficiency, EQE),太阳能电池的电荷载流子数目与外部入射到太阳能电池表面的一定能量的光子数目之比。(不考虑电池表面对光的反射R)规格参数测量模式:光谱响应/量子效率测量波长范围:300 - 1100 nm波长纯度:约20nm辐照面积:10mmx 10mm辐照强度:超过100μW /cm 2 (大约470nm)光强检测器:Si-PD提供校准光谱响应数据灯:氙灯150 w臭氧免费类型软件:显示光的强度、光谱响应和量子效率 计算短路电流密度(Jsc=mA/cm2) 操作系统:Windows7
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  • 荷兰Kipp&Zonen 太阳光量子传感器PQS 1专为高精度光合有效辐射(PAR)测量而研发的光量子传感器,它可以在室内或野外环境下对(400~700)nm±4nm的光合有效辐射进行持续、准确地测量,是进行作物生长研究的理想选择,其配备的扩散器具备良好的方向(余弦)响应且易于清洁维护。在园艺种植业中,为优化温室中作物的生长时间和品质,需要对温室内的光照进行精准、细微的控制,为此就需要对温室中的自然光源和人工光源的光合有效辐射水平进行连续监测。在林业研究应用中,光合有效辐射量是一个非常关键的研究要素。PQS 1可以对冠层以上、中、下的植物生理及叶片的光合有效辐射情况进行监测。而在农业种植领域,则可以通过测量作物生长环境中的光合有效辐射量来预测增长率和作物产量。PQS 1光量子传感器内置水平泡,方便安装时进行调平操作,以保证其在工作时能获得更准确、可靠的数据。同时,两个PQS 1还可以采用“背靠背”的方式安装在一起,形成一个简单的光合有效辐射反照率测量仪(PAR albedometer)。此外,您还可以为其配备METEON手持式数据采集与显示仪,用于现场测量,实时掌握测量数据。该产品标配5米电缆,用户也可以根据实际需要选配15米的电缆线。 主要技术参数传感器类型:硅光电二极管光谱范围:(400~700)nm±4nm灵敏度:4~10μV/μmol/m2/s非稳定性(年变化):2%非线性:1%(0~10000μV/μmol/m2/s)温度依赖性:-0.12%/℃响应时间(95%):1μs定向响应:30μmol/m2/s视角:180°水平泡精度:0.2°阻抗:240Ω工作环境:-30℃~70℃,0~100% RH防护等级:IP67
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  • 量子调制解调器 400-860-5168转2623
    产品介绍:世界上第一台量子调制解调器设备,使量子计算机能够通过室温光互连进行远距离连接,将小规模量子计算机相连接,实现量子计算机分布式计算,创建一个强大的具备超高速计算能力的量子网络。这款量子调制解调器设备,采用按压式原理,基于压电和光机械效应通过在微波和光通信频率之间转换量子信息,实现量子态的低损耗和高保真传输,满足低噪音操作、高效率、大宽带、可扩展等各项指标参数;与当前的光电式、膜式、稀土离子式、磁振子式等其它技术路线相比,这款量子调制解调器所采用的按压式转换原理是目前唯一已经验证的可以实现量子调制解调器几项关键指标的技术实现方式。
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  • C11347-11绝对量子效率测量系统,Quantaurus-QY Quantaurus-QY是一款紧凑而易用的仪器,用于测量光致发光材料的量子效率。它能胜任绝对量子效率的测量,而且无需传统相关方法所必需的已知参考标准。不同形式的样品,包括薄膜、固体、粉末和溶液等均能被分析。液氮能将液体样品冷却到-196摄氏度(77 K)。欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!详细参数光致发光测量波长范围300-950nm单色光源光源150W氙灯激发波长250-800 nm 带宽10 nm以下(FWHW) 激发波长控制手动 多通道光谱仪测量波长范围200-950 nm波长分辨率 2 nm感光器件通道数1024 ch制冷温度-15 摄氏度A/D分辨率16 bit光谱仪类型Czerny-Turner型光纤类型光纤束(1.5 m)光纤接收面积直径 1 mm积分球 材料 Spectralon 尺寸 3.3 inch 样品夹持器(可选) 薄膜 A10095-01/-03 (不包含基底) 溶液(室温) 光致发光溶液测量夹持器A10104-01 溶液(低温)-196摄氏度(77K)光学低温测量 A11238-01 温度控制室温(RT)到+180摄氏度带样品夹持器的温度控制 样品盒(可选) 粉末 采用光致发光粉末测量皿A10095-01/-03 溶液(室温) 采用光致发光溶液测量侧臂盒A10095-02 溶液(低温) -196摄氏度(77K)采用样品管低温测量A10095-04 软件 测量项目光致发光量子效率荧光材料发光发光测量(量子效率X吸收)量子效率和激发波长的关系(-02G,-03G)光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱(-02G,-03G)色彩测定(色度、色温、显色指数等)EEM(激发-发射矩阵) 特性 ●测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率*的精确技术。Quantaurus-QY系统包含了一个氙灯型激发光源、一个单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到液氮温度。*光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值●瞬时测量多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。●全自动硬件软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。●分析不同形式的样品Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到-196摄氏度(77K)。●波长范围:300 nm – 950 nm●测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量)●采用积分球测量整个谱域●制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量●激发波长的自动控制●空间集约的紧凑型设计●可选择多种分析功能 ?光致发光的量子效率测量 ?激发波长关系 ?光致发光谱 ?光致发光激发谱●量子效率测量原理 量子效率和荧光寿命的关系右图的Jablonski能级图描述了普通有机分子的电子能级,并标示了能级间的电子跃迁。S0、S1和T1分别代表基态,最低单态和最低三重态。光激发后,激发态分子可以沿几种跃迁路径,包括辐射过程和非辐射过程而回到基态。辐射过程涉及了光发射,例如荧光和磷光。非辐射过程涉及内转换和系统间热释放。辐射过程和非辐射过程相互竞争。当荧光速率常数、内转换和系统间交换分别用kf, kic, and kisc来简写时,荧光寿命Tf可以用下式表示:Tf = 1/ (kf + kic + kisc) (1)同时荧光量子效率Φf可以用下式表示:Φf = kf / (kf + kic + kisc) (2)因此等式(3)可以从等式(1)和(2)推导出:kf = Φf / Tf (3)从以上的等式可以看出,荧光寿命和量子效率之间有密切的关系。这些参数在控制荧光材料的发光特性上有着基础而重要的作用。滨松集团开发了Quantaurus系列用于不同的发光材料的评估。现有的Quantaurus-Tau和Quantaurus-QY可分别用于测量荧光寿命和量子效率。这两个系统的支持性分析可以推动用户对光致发光材料的开发。您可以在下面的推荐产品区域获取紧凑型荧光寿命光谱仪Quantaurus-Tau的细节信息。应用 量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。?有机金属复合物?荧光探针?染料敏化型PV材料?OLED材料?量子点?LED荧光粉
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  • 详细参数光致发光测量波长范围300-950nm单色光源光源150W氙灯激发波长250-800 nm 带宽10 nm以下(FWHW) 激发波长控制手动 多通道光谱仪测量波长范围200-950 nm波长分辨率 2 nm感光器件通道数1024 ch制冷温度-15 摄氏度A/D分辨率16 bit光谱仪类型Czerny-Turner型光纤类型光纤束(1.5 m)光纤接收面积直径 1 mm积分球 材料 Spectralon 尺寸 3.3 inch 样品夹持器(可选) 薄膜 A10095-01/-03 (不包含基底) 溶液(室温) 光致发光溶液测量夹持器A10104-01 溶液(低温)-196摄氏度(77K)光学低温测量 A11238-01 温度控制室温(RT)到+180摄氏度带样品夹持器的温度控制 样品盒(可选) 粉末 采用光致发光粉末测量皿A10095-01/-03 溶液(室温) 采用光致发光溶液测量侧臂盒A10095-02 溶液(低温) -196摄氏度(77K)采用样品管低温测量A10095-04 软件 测量项目光致发光量子效率荧光材料发光发光测量(量子效率X吸收)量子效率和激发波长的关系(-02G,-03G)光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱(-02G,-03G)色彩测定(色度、色温、显色指数等)EEM(激发-发射矩阵) 特性●测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率*的精确技术。Quantaurus-QY系统包含了一个氙灯型激发光源、一个单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到液氮温度。*光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值●瞬时测量多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。●全自动硬件软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。●分析不同形式的样品Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到-196摄氏度(77K)。●波长范围:300 nm – 950 nm●测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量)●采用积分球测量整个谱域●制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量●激发波长的自动控制●空间集约的紧凑型设计●可选择多种分析功能 ?光致发光的量子效率测量 ?激发波长关系 ?光致发光谱 ?光致发光激发谱●量子效率测量原理 量子效率和荧光寿命的关系右图的Jablonski能级图描述了普通有机分子的电子能级,并标示了能级间的电子跃迁。S0、S1和T1分别代表基态,最低单态和最低三重态。光激发后,激发态分子可以沿几种跃迁路径,包括辐射过程和非辐射过程而回到基态。辐射过程涉及了光发射,例如荧光和磷光。非辐射过程涉及内转换和系统间热释放。辐射过程和非辐射过程相互竞争。当荧光速率常数、内转换和系统间交换分别用kf, kic, and kisc来简写时,荧光寿命Tf可以用下式表示:Tf = 1/ (kf + kic + kisc) (1)同时荧光量子效率Φf可以用下式表示:Φf = kf / (kf + kic + kisc) (2)因此等式(3)可以从等式(1)和(2)推导出:kf = Φf / Tf (3)从以上的等式可以看出,荧光寿命和量子效率之间有密切的关系。这些参数在控制荧光材料的发光特性上有着基础而重要的作用。滨松集团开发了Quantaurus系列用于不同的发光材料的评估。现有的Quantaurus-Tau和Quantaurus-QY可分别用于测量荧光寿命和量子效率。这两个系统的支持性分析可以推动用户对光致发光材料的开发。您可以在下面的推荐产品区域获取紧凑型荧光寿命光谱仪Quantaurus-Tau的细节信息。应用 量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。有机金属复合物荧光探针染料敏化型PV材料OLED材料量子点LED荧光粉测量程序图分析功能激发波长自动扫描左图展示了光致发光量子效率和激发波长的关系。通过机动型单色仪易于测定样本的光致发光量子效率对激发波长的函数关系。 光致发光的激发谱 样品产生的激发谱可以在激发光照射下由机动型单色仪测定。通过选择两条光标线的范围可以轻松获取某个激发波长范围内的光致发光激发谱。 光致发光谱 光致发光谱是在减去激光光后显示的。量子效率测量过程中样品的发光谱线常包含未被样品吸收的激发光成分。减去这种激发光就可以显示仅由样品本身发射的光谱。 光致发光量子效率测量 左图是量子效率测量的基本界面。荧光量子效率在测量后自动计算。激发带和发射带由光标调整来界定。量子效率的数值显示在图表下方,紧邻发光强度、峰值波长、峰值计数和峰值带宽(FWHM)。 X-Y坐标轴 除了显示光致发光谱和计算量子效率,该软件也包括彩色坐标功能。除了被测样品的色度(x,y),三刺激值(X, Y, Z)也被显示。外形尺寸发表文献应用发表文献作者标题期刊名卷号页数年份OLEDsA. Endo, K. Suzuki, T. Yoshihara, S. Tobita, M. Yahiro. and C. Adachi Measurement of phosphorescence efficiency of Ir(III) phenylpyridine derivatives in solution and solid-state filmsChem. Phy. Lett.460 155 2008T. Sajoto, P. I. Djurovich, A. B. Tamayo, J. Oxgaard, W. A. Goddard III, and M. E. Thompson Temperature Dependence of Blue Phosphorescent Cyclometalated Ir(III) ComplexesJ. Am. Chem. Soc. 1319813 2009H.-F. Chen, S.-J. Yang, Z.-H. Tsai, W.-Y. Hung, T.-C. Wang, and K.-T. Wong1,3,5-Triazine Derivatives as New Electron Transport-type Host Materials for Highly Efficient Green Phosphorescent OLEDs J. Mater. Chem. 19 8112 2009H. J. Bolink, L. Cappelli, S. Cheylan, E. Coronado, R. D. Costa, N. Lardies, Md. K. Nazeeruddin, and E. OrtiOrigin of the Large Spectral Shift in Electroluminescence in a Blue Light Emitting Cationic Iridium(III) ComplexJ. Mater. Chem. 17 5032 2007R. D. Costa, F. J. Cespedes-Guirao, H. J. Bolink, F. Fernandez-Lazaro, A. Sastre-Santos, E. Orti, and J. Gierschner A Deep-Red-Emitting Perylenediimide-Iridium-Complex Dyad: Following the Photophysical Deactivation PathwaysJ. Phys. Chem. C 113 192922009 R. D. Costa, F. Fernandez, L. Sanchez, N. Martin, E. Orti, and H. J. Bolink Dumbbell-Shaped Dinuclear Iridium Complexes and Their Application to Light-Emitting Electrochemical CellsChem. Eur. J 16 9855 2010R. D. Costa, E. Orti, H. J. Bolink, S. Graber, C. E. Housecroft, and E. C. Constable Efficient and Long-Living Light-Emitting Electrochemical CellsAdv. Funct. Mater. 20 1511 2010R. D. Costa, E. Orti, D. Tordera, H. J. Bolink, S. Graber, C. E. Housecroft, L. Sachno, M. Neuburger, and E. C. Constable Stable and Efficient Solid-State Light-Emitting Electrochemical Cells Based on a Series of Hydrophobic Iridium ComplexesAdv. Funct. Mater. 1 282 2011 荧光粉T. Nakajima, M. Isobe, T. Tsuchiya, Y. Ueda, and T. Kumagai Direct fabrication of metavanadate phosphor films on organic substrates for white-light-emitting devicesNature Materials 7 735 2008T. Ogi, Y. Kaihatsu, F. Iskandar, W.-N. Wang, and K. Okuyama Facile Sunthesis of New Full-Color-Emitting BCNO Phosphors with High Quantum Efficiency Adv. Mater 203235 2008荧光探针H. Ito, M. Matsuoka, Y. Ueda, M. Takuma, Y. Kudo, and K. Iguchi Quinolinecarboxylic acid based fluorescent molecules: ratiometric response to Zn2+ Tetrahedron 65 4235 2009S. Kamino, H. Ichihara, S. Wada, Y. Horio, Y. Usami, T. Yamaguchi, T. Koda, A. Harada, K. Shimanuki, M. Arimoto, M. Doi, and Y. Fujita Degign and Synthesis of Regioisomerically Pure unsymmetrical Xanthene Derivatives for Staining live Cells and Their Photochemical Properties,Bioorg. Med. Chem. Lett. 18 4380 2008Y. Mikata, A. Yamashita, A. Kawamura, H. Konno, Y. Miyamoto, and S. Tamotsu Bisquinoline-based fluorescent zinc sensorsDalton Trans. 3800 2009Takahisa Suzuki, Seisuke Arai, Mayumi Takeuchi, Chiye Sakurai, Hideaki Ebana, Tsunehito Higashi, Hitoshi Hashimoto, Kiyotaka Hatsuzawa, Ikuo Wada Development of Cysteine-Free Fluorescent Proteins for the Oxidative EnvironmentPLoS ONE 7 e37551 2012 有机复合物K. Suzuki, A. Kobayashi, S. Kaneko, K. Takehira, T. Yoshihara, H. Ishida, Y. Shiina, S. Oishi, and S. Tobita Reevaluation of Absolute Luminescence Quantum Yields of Standard Solutions Using a Spectrometer with an Integrating Sphere and a Back-Thinned CCD DetectorPhys. Chem. Chem. Phys. 119850 2009 R. Kato, K. Suzuki, A. Furube, M. Kotani, and K. Tokumaru Fluorescence quantum yield of aromatic hydrocarbon crystalsJ. Phys. Chem. C 113(7) 2961 2009N. Hayashi, Y. Saito, H. Higuchi, and K. Suzuki Comparative Studies on Electronic Spectra and Redox Behaviors of Isometric Benzo[1,2-b:4,5-b’] difurans and Benzo[1,2-b:5,4-b’]difransJ. Phys. Chem. A 113(18) 5342 2009K. Tani, C. Ito, Y. Hanaka, M. Uchida, K. Otaguro, H. Horiuchi, and H. Hiratsuka Photophysical Property and Photostability of J-Aggregate Thin Films of Thiacyanine Dyes Prepared by the Spin-Coating Method,J. Phys. Chem. B 112(3) 836 2008M. Shimizu, K. Mochida, and T. Hiyama Modular Approach to Silicon-Bridged Biaryls: Palladium-Catalyzed Intramolecular Coupling of 2-(Arylsilyl)aryl TriflatesAngew. Chem. Int. Ed 47 9760 2008M. Shimizu, Y. Takeda, M. Higashi, and T. Hiyama 1,4-Bis(alkenyl)-2,5- dipiperidinobenzenes: Minomal Fluorophores Exhibiting Highly Efficient Emission in the Solid StateAngew. Chem. Int. Ed 48 3635 2009A. Fukazawa, M. Hara, T. Okamoto, E.-C. Son, C. Xu, K. Tamao, and S. Yamaguchi Bis-Phosphoryl-Brigged Stilbenes Synthesized by an Intramolecular Cascade Cyclization, Org. Lett 10(5) 913 2008C.-H. Zhao, A. Wakamiya, Y. Inukai, and S. Yamaguchi Highly Emissive Organic Solids Containing 2,5-Diboryl-1,4-phenylene UnitJ. Am. Chem. Soc. 128 15934 2008金属-有机化合物 A. Ishii, K. Habu, S. Kishi, H. Otsu, T. Komatsu, K. Osaka, K. Kato, S. Kimura, M. Tanaka, M. Hasegawa, and Y. Shigesato Novel Emission Properties of Melem Caused by the Heavy Metal Effect of Lanthanides(III) in a LB FilmPhotochem. Photobiol. Sci. 6 804 2007K. Matsumoto, N. Matsumoto, A. Ishii, T. Tsukuda, M. Hasegawa, and T. Tsubomura Structual and Spectroscopic Properties of a Copper(I)-bis(N-heterocyclic)carbene ComplexDalton Trans. 6795 2009Y. Matano, T. Miyajima, N. Ochi, Y. Nakao, S. Sakai, and H. Imahori Synthesis of Thiophene-Containing Hybrid Calixphyrins of the 5,10-Porphodimethene TypeJ. Org. Chem. 73(13) 5139 2008D. Kuzuhara, J. Mack, H. Yamada, T. Okujima, N. Ono, and N. Kobayashi Synthesis, Structures, and Optical and Electrochemical Properties of BenzoporphycenesChem. Eur. J 15 10060 2009D. Maeda, H. Shimakoshi, M. Abe, M. Fujitsuka, T. Majima, and Y. Hisaeda Synthesis of a Novel Sn)IV) Porphycene-Ferrocene Triad Linked by Axal Coordination and Solvent Polarity Effect in Photoinduced Charge Separation ProcessInorg. Chem. 49 2872 2010D. Maeda, H. Shimakoshi, M. Abe, and Y. Hisaeda Synthesis and photophysical behavior of porphyrin isomer Sn(IV) complexesInorg. Chem. 48 9853 2009H. Shimakoshi, T. Baba, Y. iseki, I. Aritome, A. Endo, C. Adachi, and Y. Hisaeda Photophysical and photosensitizing properties of brominated porphycenes Chem. Commun. 2882 2008
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  • 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜磁性材料的显微观测有助于材料的微观结构及其形成机理的研究,随着科研的发展,磁性材料研究的尺度已经趋向于亚微米甚至纳米。因此,超高分辨和超高灵敏度的测试有助于对这些小尺寸的材料进行研究。源自瑞士苏黎世联邦理工大学自旋物理实验室的Qzabre公司,结合多年的NV色心的磁测量技术与扫描成像技术开发出的QSM系统,能够实现高灵敏度和高分辨率的磁学成像,并且可以实现定量的磁学分析,使得它成为下一代扫描探针显微镜— —基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜。相比于传统的显微观测设备如克尔显微镜(分辨率~300 nm),磁力显微镜MFM(分辨率~50 nm ),该设备除了拥有优于30 nm的磁学分辨率外,还可以进行样品表面磁场大小的定量测试,而且NV色心作为单自旋探针, 所产生的磁场不会对待测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。QSM超分辨量子磁学显微镜-典型应用√ 磁性纳米结构分析√ 铁磁/反铁磁磁畴成像√ 磁畴壁分析√ 电流分布成像√ 纳米尺度的温度测量√ 多铁材料扫描√ 磁场任意波形时间分辨QSM超分辨量子磁学显微镜-扫描成像原理简介金刚石NV色心为金刚石中一个氮原子取代碳原子同临近的空位形成的缺陷,它的电子能为自旋三重态,其基态ms=0与ms=±1(简并态)存在2.87GHz的零场分裂,在外磁场B作用下,ms=±1解除简并发生分裂。NV色心的自旋状态可通过激光和微波实现操作和探测,通常采用光学探测磁共振(ODMR)的方法测量外加磁场,此时NV色心处于微波作用下,当微波能量刚好等于ms=±1基态电子与ms=0基态电子的能差时发生共振,此时荧光探测表现为低谷。Ms=+1和Ms=-1基态的能差为△f=2γB,△f可以通过ODMR谱的两个共振峰谱得出,γ为NV色心的电子旋磁比,γ=28 MHz/mT ,这样可以计算出外磁场B大小。通过扫描探针持续对样品表面的磁场进行探测后,可以得出样品表面的磁场分布成像图。基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜扫描成像原理示意图QSM超分辨量子磁学显微镜-主要特点√ 超高磁学分辨率及灵敏度√ 可定量测量样品表面磁场大小及空间分布√ 优化的光学系统获得更大的光通过率√ 多种成像模式√ 交钥匙系统√ 易更换的探针设计√ 矢量磁场选件 QSM超分辨量子磁学显微镜-技术参数√ 操作模式: NV 模式,NV quenching模式,AFM模式,MOKE模式;√ NV模式:磁场空间分辨率:30nm~70nm, 磁场灵敏度:1-10 μT/Hz^(1/2),(取决于选用探针);√ AFM模式:使用Qzabre探针分辨率~250nm,使用Akiyama探针分辨率<30nm;√ MOKE模式:使用向克尔显微模式快速获取感兴趣区域,视场150μm;√ 扫描范围:90 μm x 90 μm x 15 μm (闭环控制, 0.15nm分辨率);~6mm粗调(100nm分辨率);√ 可放置样品大小:25mm直径(标准型),大可到50mm×50mm(定制);√ 漂移率:6nm/h , 0.3℃温度稳定性;√ 优化光学系统:NA=0.75,>87% 的光通过率(600~850nm),比传统的共聚焦系统增加了>10% 的光通过率;√ 矢量电磁铁选项提供任意方向的矢量场高至75 mT;√ 定制样品托扩展直流或微波连接、加热功能等。QSM超分辨量子磁学显微镜-部分应用案例■ 反铁磁磁畴观测 反铁磁材料器件拥有电学或光学激发翻转的性能,在新型磁存储上有着潜在的应用前景,本文通过使用基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜研究了电流脉冲注入CuMnAs微器件后弛豫过程中和弛豫后反铁磁畴织构产生的磁杂散场,研究表明大的电阻变化与写入电流脉冲引起的畴的纳米碎裂有关。通过对具有交叉几何结构的微器件中电流密度分布的成像,进一步证明了电流引起的畴结构的变化是不均匀的。在不同延迟时间获得的磁杂散场图像显示,碎片化的磁畴模式保持着对它们放松的原始状态的记忆。该研究揭示了导致金属反铁磁体电开关的微观机制,并为今后反铁磁自旋电子学领域的研究指明了方向。参考文献:Current-induced fragmentation of antiferromagnetic domains, M. S. W?rnle, P. Welter, Z. Ka?par, K. Olejník, V. Novák, R. P. Campion, P. Wadley, T. Jungwirth, C. L. Degen, P. Gambardella, arXiv:1912.05287(2019).■ 磁畴壁研究通常SOT(自旋轨道力矩)诱导的磁畴翻转强烈依赖于磁畴臂的结构,2019年Saül Vélez等人使用NV色心磁学显微镜来揭示TmIG和TmIG/Pt层的磁畴臂磁化情况。如图所示,作者对TmIG和TmIG/Pt层进行了磁学显微测试,并对图b中的两个不同位置TmIG/Pt和TmIG区域的磁畴边界d/e进行了磁场扫描,经过同模拟结果对比发现位置d处的磁畴臂处于Left Néel-Bloch中间结构,而到了位置e处的磁畴臂转变成了Left Néel 结构,这些结果表明磁性石榴石中存在界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,为稳定中心对称磁性缘体中的手性自旋织构提供了可能。 参考文献:Saül Vélez, et al. High-speed domain wall racetracks in a magnetic insulator. Nature Communications (2019) 10:4750. ■ 场成像微波场的成像和探测对于未来微波器件的工程以及在原子和固体物理中的应用具有重要意义。例如,利用原子和超导量子比特进行的腔量子电动力学实验,或者量子磁体和量子点的相干控制,都是基于利用微波电场或磁场操纵量子系统。因此,控制和了解微波近场的空间分布是获得佳器件性能的关键。本文通过使用基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜对微波电流产生的磁场空间分布进行了探测。参考文献:P. Appel, New J. Phys.17(2015)112001 ■ 斯格明子研究 “斯格明子(skyrmion)”是一种具有拓扑保护性的准粒子。由于受到拓扑保护,相比于传统的磁存储基本单元(磁畴),磁斯格明子可以被压缩到更小的尺寸,而且具有更高的稳定性;同时,它可以被很低的电流所驱动,因此,被广泛认为是未来实现高速度,高密度,低能耗磁(自旋)存储器件的基本单元。2016年,Y. Dovzhenko等人通过NV色心磁学显微镜对磁性斯格明子表面的磁场进行了测试,重构出表面杂散磁场的分布,对斯格明子的类型具有指导意义。在Bloch 型斯格明子的假定下重构出的磁化分布中,中心处z 方向磁化几乎为零, 也就是磁化方向在面内, 这样的结构无法形成一个完整的斯格明子。而Néel 型假定给出的磁化分布更加符合理论模型中斯格明子的磁化分布. 因此, Néel 型的斯格明子更加符合实验结果. 对一些新颖的磁性斯格明子结构, 如纳米条带的边缘态和双斯格明子,基于NV 色心的磁成像能够为解析其磁化结构提供帮助。参考文献:Dovzhenko Y, Casola F, Schlotter S, Zhou T X, Büttner F, Walsworth R L, Beach G S D, Yacoby A 2016 arXiv:1611.00673 [cond-mat]. ■ 磁性涡旋结构研究磁性vortex是一种具有手性的磁性结构, 在自旋动力学和磁存储器件等方面有重要研究价值。该研究实验表明,基于NV色心的超分辨磁学显微镜能够与微磁模拟进行强有力的比较,是纳米磁性和更普遍的纳米科学基础研究的有力工具。事实上,直接测量弱磁场,不受扰动,具有纳米的分辨率,可以解决一些重要的问题,例如垂直各向异性薄膜中磁畴壁的性质,这些磁畴壁控制着薄膜的电流感应运动。参考文献:Rondin, L., Tetienne, J., Rohart, S. et al. Stray-field imaging of magnetic vortices with a single diamond spin. Nat Commun 4, 2279 (2013).■ 纳米结构中的电流分布测试纳米结构和薄膜中的电荷输运是许多科学技术现象和过程的基础,由于这种结构的纳米尺寸和电流的流动性质,直接显示这种结构中的电荷流具有挑战性。本次研究使用基于NV色心的超分辨磁学显微镜对二维导体网络(包括金属纳米线和碳纳米管)中电流密度进行磁成像。在电流密度噪声为~2×104A/cm2的情况下,对直流电流进行低至几个μA的检测。重建图像的空间分辨率通常为50nm,小为22nm。电流密度成像为研究二维材料和器件中的电子输运和电导变化提供了一条新的途径。参考文献:Chang et al., Nano Lett. 17 (2017) ■ 磁场任意波形时间分辨 基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜除了进行过空间的磁学分辨外,还可以直接记录与时间相关的磁场,而不需要信号重建。J. Zopes & C. Degen等人使用自旋回波来差分检测波形的短片段,同时获得高的磁场灵敏度(~4μT/Hz1/2)和高的时间分辨率(~20ns),能进行任意波形的检测。可能的应用包括微型射频发射器的现场校准、集成电路中的信号映射检测、脉冲光电流的检测和薄膜中的磁开关等。 参考文献:J. Zopes & C. Degen, Phys. Rev. Appl. 12, 054028 (2019)
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  • Enlitech QE-R 量子效率分析仪的优势 可靠性和可信度*光焱科技(Enlitech)在量子效率校准和测试方面获得 ISO 17025 认证的量子效率系统制造商。*已经安装了500 多套 QE-R 量子效率系统。*QE-R 量子效率系统的名字被 1000 多篇SCI 期刊论文提及。*QE-R 量子效率系统的测量量子效率结果被高影响因子期刊(如 Nature、Science 和 Joule)广泛采用和引用。专业协助*自 2008 年以来,在过氧化物和有机太阳能电池量子效率测量方面有超过十年的经验。*提供数据验证和分析软件,帮助研究人员从量子效率光谱中快速获得物理参数。*分析软件的物理模型被许多高影响因子的期刊所证明和采用。*同学们不用担心实验部分的期刊审稿问题。特色 高效光学引擎:QE-R量子效率系统采用了高效的椭圆反射器,比传统的球形透镜和反射器具有更高的集光效率。其光照强度是传统 350W 灯系统的 6 倍,发热问题和维护费用更少。小巧且灵活:QE-R量子效率系统在 60cm x 60cm x 60cm 的主体内集成了所有光学和机械部件,其中包括电信号采集锁定放大器。它节省了大量实验室空间,但保持了各种类型的太阳能电池测试夹具的灵活性,如矽、薄膜、串联、CPV、CIGS、OPV、DSSC、钙钛矿太阳能电池。 完整的 Glovebox 整合:QE-R量子效率系统提供简单而完整的手套箱集成方案。我们已经在各地區为许多不同的手套箱制造商提供了超过 50 套集成的 QE-R 量子效率系统和太阳模拟器。我们不仅提供硬件,还分享手套箱内精确表征的经验,这有助于我们的客户突破世界效率记录。 *用于单结太阳能电池测试。Perovskite 太阳能电池、有机太阳能电池、Si HJT 电池、TOP-Con 电池、CIGS、CzTs、CdS、GaAs、薄膜电池。*用于串联太阳能电池测试:钙钛矿 / Si 串联电池、钙钛矿 / CIGS 串联电池、聚光太阳能电池、III-V 串联太阳能电池。*波长范围:300~1100 nm; 300~1800 纳米; 300~2500 nm 或自订*提供 QE(量子效率)、PV-EQE(外部量子效率)、IPCE(入射光子-电子转换效率)、SR(光谱响应)、IQE(内部量子效率)、反射率的数据。*结构紧凑且重复性高超过 99.5%。*两个独立的锁相放大器(每个都是双相的),可同时监测光功率和测量设备信号。*拥有集成电脑控制信号开关可以降低维护和耗材成本。*拥有手套箱集成能力。*符合 ATSM E 1021-15, ASTM E948, IEC 60904-8, IEC 60904-7, IEC 60904-1。*NIST-traceable SI 可追溯链。*经 ISO / IEC 17025 认可的期刊论文提交 EQE 不确定性评估报告和质量控制。*各种定制的样品测试夹具。系统设计应用范围*钙钛矿太阳能电池 (PSC) 测试*有机太阳能电池(OSC、OPV)测试*太阳能电池描述*体异质结相分离研究*体积-异质结相分离研究失配因子 (MMF) 计算*AM 频谱下的短路电流密度 Jsc(QE)*加工控制
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