做发光材料研究的从业者,大多都清楚发光量子产率是衡量材料性能的核心指标,而针对这类参数的测试,不少主攻第三代发光材料的实验室都会优先配置适配性更强的TADF有机发光材料PL测试仪器,才能避免肉眼判读的误差拿到精准的实验数据,这也是光致发光量子效率测试仪HiYield-PL这类专业设备越来越受行业青睐的核心原因。
HiYield-PL是一款光致发光量子效率测量仪,用于测量发光粉体、薄膜和光功能材料的PLQY及吸收、发射特性。系统支持两步法和三步法,并集成积分测量与数据校正。适用于荧光粉、量子点、发光陶瓷、薄膜材料和配方筛选。PLQY是荧光粉、量子点、发光陶瓷、钙钛矿薄膜和光转换材料的重要指标,但弱吸收、散射和样品形态会显著影响结果。HiYield-PL支持两步法和三步法,便于针对粉体、薄膜和固体样品选择合适的测量方法。
技术特点
1.支持两步法和三步法PLQY测试,可根据样品吸收和散射特性选择测量流程。
2.测试波长范围覆盖300-900 nm,扩展近红外1700 nm,适配常见可见发光材料及近红外体系。
3.可同步输出吸收光谱、发射光谱、光谱功率分布、峰值波长和中心波长等参数。
4.光学耦合部件、样品仓、积分测量主机与分析软件建立标准化绝对量子效率测量测量流程。
产品优势
1.聚焦PLQY标准化测量,流程比通用荧光光谱仪外接积分球更清晰、易复现。
2.两步法/三步法兼容提高对不同样品形态和弱吸收材料的适配能力。
3.专用PLQY测量流程比通用荧光光谱仪外接积分球更易保持校准、操作与数据处理的一致性。
做发光材料研究的朋友,应该都对PLQY这个参数不陌生,甚至可以说日常实验几乎天天都要和它打交道。那PLQY到底是什么?为什么整个发光材料领域的研究都绕不开这个指标呢? 首先给大家做个基础科普:PLQY的全称是光致发光量子产率,它的定义其实很好理解——就是样品吸收的光子里,最终能以发光的形式释放出来的光子占比。这个数值越接近100%,就说明材料的发光效率越高,用来发热、振动耗散等非辐射复合的能量损失就越少,材料的发光性能也就越优异。 这个指标之所以能成为发光材料的核心评价标准,核心原因就在于它直接反映了材料最本质的发光能力。
举个很实际的例子:同样是用于照明器件的荧光粉,一款PLQY是80%,另一款是40%,最终做成器件之后,整体能效差距很可能会超过一倍,直接决定了产品能不能达到商用要求。这里还要特别提醒大家一个常见的认知误区:PLQY并不等于发光强度。有些样品肉眼看上去荧光很强,发射谱的峰值也很高,但这很可能只是因为它本身对激发光的吸收效率很高,实际的量子产率未必理想。所以判断发光材料的效率绝对不能靠肉眼观察,必须通过专业仪器进行定量测试才能得到准确结果。
针对PLQY及相关发光参数的测试需求,HiYield-PL测试系统实现了多参数一站式测量,可同时获得光致发光量子效率(PLQY)、内量子效率(IQE)、吸收比、发射光谱等全套核心参数,测试波长范围覆盖300nm到1700nm,从紫外、可见光到近红外波段的发光材料都能适配。系统配套的软件采用全自动流程设计,不需要复杂的参数调试,一键就能完成所有参数的测量和数据导出,对于需要大量筛选荧光材料的课题组来说,这种一站式的测量能力可以省去多台仪器切换、手动数据处理的繁琐步骤,能大幅提升研发效率。
总的来说,精准测量发光量子产率是推动发光材料从实验室走向产业化的关键前提,而光致发光量子效率测试仪HiYield-PL不仅能满足通用材料的测试需求,作为性能优异的TADF有机发光材料PL测试仪器,也能覆盖下一代发光材料的研发测试场景,为不同方向的发光材料研究提供可靠的设备支撑。
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