在 QLED、Micro LED 等前沿發光器件的研究進程中,一個顯著的矛盾日益明顯:器件性能持續迅猛提升,然而其工作機制的研究卻明顯滯后。當前,效率損失被廣泛認定與電子和空穴注入量子點層的不平衡狀態緊密相關,而這種不平衡又與注入載流子的動態行為有著千絲萬縷的聯系。所以,從電子和空穴注入動力學的維度深入剖析發光器件的工作機制已然成為亟待解決的難題。
然而,現有的瞬態技術卻存在著諸多難以忽視的缺陷。以 QLED 量子點發光器件為例,時間分辨電致發光(TREL)僅僅能夠反映量子點中激子的演變情況,并且在空穴注入遠遠滯后于電子注入的情形下,其動力學研究將受到空穴注入的嚴重制約;而瞬態電流測量手段也只能探測到流經器件的總電荷,無法區分電子和空穴各自的動力學過程。
在此背景之下,創銳光譜憑借深厚的技術積累與創新精神,近期正式推出電泵浦納秒瞬態吸收光譜系統,旨在更為精準地探究發光器件電子的動力學特性。
電泵浦納秒瞬態吸收光譜系統
該系統光譜探測范圍覆蓋360-1700 nm,最大時間窗口≤450 μs,同時具備透射/反射兩種靈活可切換的探測模式。此外,采用了雙光譜儀參比探測系統,可進一步消除探測白光的抖動噪音,實現了整機≤0.1 mOD 的靈敏度以及較高的信噪比和采集效率。
應用領域:
電泵浦納秒瞬吸收系統與傳統的光激發納秒瞬態吸收系統有著本質區別。它采用電脈沖對樣品進行激發,借助納秒超連續白光級別的脈沖光源以及高精度探測器,精確測量樣品在不同時間延遲下對探測光的吸收變化,進而深入研究物質激發態動力學。該系統能夠對 QLED、OLED、鈣鈦礦 LED 等多種類型的發光器件實現精準探測,并且可以與顯微鏡聯用,實現對 Micro LED 的瞬態吸收探測。此外,還拓展至電催化領域,為燃料電池、電解制氫等相關研究中的反應機理探索提供強有力的技術支撐。
主要技術參數:
應用實例:
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