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荧光量i子效率法测量系统由光源、单色仪、积分球、光纤及探测器组成。为了确保该测量方法的准确可靠,要将测量过程中影响测量结果的不确定因素排除或量化以进行校准。在测量过程中,光源通过单色仪进行分光,从而获得一定波长的单色光做激发光,所以不需要对整个光源的光谱进行校准,只需对激发单元的单色仪进行波长校准;发射单元的单色仪同样需要校准,确保光谱采集波长的准确性。
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荧光量子产率(ΦF)是吸收的光子与通过荧光发射的光子的比率。它的数值在通常情况下总是小于1。ΦF的数值越大则化合物的荧光越强,而无荧光的物质的荧光量子产率却等于或非常接近于零。因此测量ΦF即可以反映出荧光物质的光强,对其进行准确测定是很有必要的。
荧光量子产率的测定方法分为法和相对法,法量子产率的测量需要复杂的仪器,测试成本昂贵。而相对法是选择一种已知量子产率的标准品作为参照,通过对标准物和样品进行吸光度和荧光的测量换算得到样品的量子产率。相对法量子产率的测量不需要复杂而昂贵的仪器,是运用广泛的量子产率测量方法之一,掌握荧光量子产率的测量方法对理解荧光的原理以及荧光材料的性能表征和应用等方面都是非常重要的。
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电致发光(电场发光,EL)是指电流通过物质时或物质处于强电场下发光的现象,一般认为是在强电场作用下,电子的能量相应增大,直至远远超过热平衡状态下的电子能量而成为过热电子,这过热电子在运动过程中可以通过碰撞使晶格离化形成电子、空穴对,当这些被离化的电子、空穴对复合或被激发的发光中心回到基态时便发出光来。电致发光又称场致发光,电致发光现象是指电能直接转换为光能的一类发光现象,它包括注入式电致发光和本征型电致发光。
当发光器件通电时,电子和空穴会在发光层结合,产生的能量会激发发光层材料发出荧光/磷光,所谓器件的EQE(外量子效率,External Quantum Efficiency),就是此时把单位时间内出射到空间的光子数/单位时间内注入到发光层的电子数之比,是决定器件封装以后光效的重要参数之一,也是真正决定电致发光器件是否能够商业化的重要参数之一,因此它的表现会受到广泛的关注。无论对于显示器还是照明,从电能转化为光能的发光效率都非常重要,其主要反映了输入功率的利用率。发光效率越高,器件的热损耗越小,能量利用率越高。
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光源:
在荧光测量时,需要使用高能量的脉冲氙灯PX2,还需要使用海洋光学的LVF线性滤波片,可以在一个宽光谱范围内滤出锐利的激发光,方便荧光激发。
采样附件:
系统需要两根光纤,其中一根用于照明,一根用于读取数据。一个特别设计的CUV-ALL-UV样品支架,这个支架可以用于吸收测量,当光纤90度连接的时候,就可以用于荧光测量,同时配上两个荧光反光镜,可以有效的提高荧光效率。
荧光探头:
也可以使用的光纤荧光探头来从测量样品的荧光。
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以上信息由专业从事广州荧光效率检测仪的景颐光电于2024/3/27 7:43:53发布
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