在 QLED、Micro LED 等前沿發(fā)光器件的研究進(jìn)程中,一個顯著的矛盾日益明顯:器件性能持續(xù)迅猛提升,然而其工作機(jī)制的研究卻明顯滯后。當(dāng)前,效率損失被廣泛認(rèn)定與電子和空穴注入量子點(diǎn)層的不平衡狀態(tài)緊密相關(guān),而這種不平衡又與注入載流子的動態(tài)行為有著千絲萬縷的聯(lián)系。所以,從電子和空穴注入動力學(xué)的維度深入剖析發(fā)光器件的工作機(jī)制已然成為亟待解決的難題。
該系統(tǒng)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(tǒng),可進(jìn)一步消除探測白光的抖動噪音,實(shí)現(xiàn)了整機(jī)≤0.1 mOD 的靈敏度以及較高的信噪比和采集效率。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電泵浦納秒瞬吸收系統(tǒng)與傳統(tǒng)的光激發(fā)納秒瞬態(tài)吸收系統(tǒng)有著本質(zhì)區(qū)別。它采用電脈沖對樣品進(jìn)行激發(fā),借助納秒超連續(xù)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(jìn)而深入研究物質(zhì)激發(fā)態(tài)動力學(xué)。該系統(tǒng)能夠?qū)?QLED、OLED、鈣鈦礦 LED 等多種類型的發(fā)光器件實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)探測,并且可以與顯微鏡聯(lián)用,實(shí)現(xiàn)對 Micro LED 的瞬態(tài)吸收探測。此外,還拓展至電催化領(lǐng)域,為燃料電池、電解制氫等相關(guān)研究中的反應(yīng)機(jī)理探索提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
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