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質量保障服務完善創新高效應用背景
量子點發光二極管(Quantum dot light-emitting diode,簡稱QLED)是一種以量子點為發光層的電致發光器件,其結構和發光原理與有機發光二極管相似。量子點(Quantum dots,簡稱QD)是一類納米尺寸的半導體材料,通常呈膠體狀態,常見的量子點由IV、II-VI、IV-VI或III-V元素組成,例如硅量子點、鍺量子點、硫化鎘量子點、硒化鎘量子點等。由于量子限域效應和表面效應,納米尺度與常規尺度半導體材料的光電性能有較大差異,量子點具有激發光譜寬且連續分布,而發射光譜窄且對稱,發光顏色可隨量子點的尺寸調整,光化學的穩定性高等*的發光特性。因此QLED的使用提供了更多的顏色選擇,其較窄的發射光譜實現了更好的顯色指數。
典型QLED結構 膠體量子點
近年來,為了解決日益嚴峻的能源和環境問題,人們把目光投向了新能源的開發和利用上,其中鈣鈦礦薄膜太陽能電池得到了眾多科研工作者的關注,其采用有機無機混合結晶材料—有機金屬三鹵化物CH3NH3PbX3(X=Cl, Br, I)作為光吸收材料,并且適合于柔性襯底材料,可以兼顧效率和成本。上??萍即髮W與加拿大多倫多大學的研究者將膠體量子點嵌入到鈣鈦礦結構中,依托鈣鈦礦基質將電子滲透到量子點中,使其能夠以極率將電能轉化為光能。該類超的鈣鈦礦LED技術能夠應用在家用的LED燈泡和新型的顯示器中,甚至可以運用在基于近紅外波長的手勢識別領域中。
暗色量子點嵌入鈣鈦礦結構基質 鈣鈦礦LED
我們看到量子點可以做為發光膜層,夾在兩電極層之間實現發光,也可以嵌入到鈣鈦礦結構基質材料中實現發光,因此量子點LED具有廣泛地應用前景,在其研發和產業化過程中,對器件的發光顏色和強度的檢測和表征是至關重要的一步。
應用測量原理
量子點LED的應用測量包括輻射檢測、輻射顏色檢測、熒光檢測。關于輻射檢測和輻射顏色檢測的原理,可參考《單色LED分選參數應用方案》及《白光LED色溫、顯色性及配色熒光粉熒光光譜的應用方案》,包括對照度等光度學參數以及色坐標、色溫和顯色指數等顏色參數的測量;關于熒光檢測的原理,可參考《白光LED色溫、顯色性及配色熒光粉熒光光譜的應用方案》,其中對熒光物質熒光光譜的測量。
微型光纖光譜儀優勢:
微型光纖光譜儀在量子點LED檢測中,具有以下顯著的優勢:
3. 成本低,適合工業現場使用; 4. 色彩分辨率高; 5. 可定量分析。
海洋光學推薦配置
1. 量子點LED顏色檢測
海洋光學的微型光纖光譜儀,在配置收光器件(例如,光纖;光纖+余弦校正器;或者光纖+積分球)以及輻射校準光源后即可應用于量子點LED光源的顏色、發光通量/強度檢測。具體配置如下:
光譜儀:FLAME;
光纖:UV-VIS、VIS-NIR(根據所測光源波段選擇);
收光器件:積分球FOIS-1(or 余弦校正器 CC-3);
校準光源:HL-3-INT-CAL (or HL-3-CAL)。
FOIS積分球輻射顏色測量系統配置
OceanView顏色測量可選的輸出參數 色品圖&相關色溫時序圖
CIE1931 色坐標、色溫測試結果舉例
2. 膠體量子點的熒光光譜檢測
海洋光學的微型光纖光譜儀,在配置激發光源、采樣附件(例如,比色皿支架)后可應用于膠體量子點的熒光光譜檢測。具體配置如下:
光譜儀:QEPro;
光源:藍光LED或者紫光LED(根據所需激發光源波段選擇);
光纖:UV-VIS、VIS-NIR(根據激發光源及待測波段選擇);
采樣附件:CUV-ALL比色皿支架、石英比色皿。
光致膠體量子點的熒光光譜檢測系統配置
不同尺寸CdTe量子點熒光光譜