量子点LED多功能光谱探测系统技术参数

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LED灯具光学参数检测技术

LED灯具光学参数检测技术

LED灯具光学参数检测技术LED灯具的光学参数包括光源亮度、色温、色彩品质和光散射等指标。

亮度是指灯具的光通量,是一个衡量灯具发光强度的重要参数。

色温是指灯具的颜色品质,常用单位为开尔文(K)。

色彩品质是指灯具发出的光色与自然光的颜色相比的相似程度,一般通过色域和色纯度来衡量。

光散射是指光线在灯具内部发生反射和散射的现象,影响灯具的照明效果。

LED灯具光学参数的测量可以使用一系列先进的仪器和技术实现。

常见的测量仪器包括光度计、色度计、功率计和散射光度仪等。

光度计可以测量灯具的光通量和亮度,色度计可以测量灯具的色温和色彩品质,功率计可以测量灯具的功率消耗,散射光度仪可以测量灯具的光散射特性。

这些仪器可以通过光学系统和电子系统的结合,快速、准确地测量出LED灯具的光学参数。

在LED灯具光学参数测量中,为了提高测量精度和减小误差,需要注意以下几个关键技术。

首先,选择合适的测量仪器和设备,确保其性能指标符合要求。

其次,保持测量环境的稳定,避免外界光线和电磁干扰对测量结果的影响。

第三,校准测量设备,确保测量结果的准确性和可靠性。

第四,选择合适的测量方法和位置,以及合适的测量时间和条件,使得测量结果具有代表性。

最后,对测量结果进行数据处理和分析,得出准确的光学参数。

随着LED灯具应用的广泛,对其光学性能的要求也日益提高。

LED灯具光学参数检测技术的发展,不仅能够为生产商提供合格的产品,还能够为用户提供具有良好光学性能的照明设备。

此外,LED灯具光学参数检测技术对于推动LED照明产业的发展和提高产品竞争力也具有重要意义。

因此,不断提升LED灯具光学参数检测技术的研究和应用,对于促进LED照明产业的健康发展具有重要的意义。

台湾研制成功量子点白光LED

台湾研制成功量子点白光LED
参 考文 献 :
【 袁红星,贺安之,李振华,等. P D 位置特性与 1 ] S 光斑及背景的关系研究 [. J 东南大学学报, 19 , ] 99
2 () 4 ̄19 93: 5 4. 1
值区域包含,因此边缘点的误差修正效果不太令人
满意。
4 结 论
通过对 P D应用于激光位置检测中的实验研 S 究, 了解了激光光束质量及背景光对测量精度的影
中沉淀量子点,并将该量子点插入 Z S n e量子点 的外层, 以便 改变它们的电子学带结构。当采用环氧树脂按约 65 .% 的重量 比涂覆 3 5n 波长 L 8 m ED ,并在环氧树脂中插入
点密度越大耦合效率越高 , 并且输出越高。 但是,当量子点
冠状量子点时, L D 可发射 白光。 该 E 一个直径为 7 m .n 5 的量子点球面体 的发射 峰值波长为 4 5n ,由于这些多 2 m
国防工业出版社, 19 . 7 0 . 9 5 6  ̄1 2
作者简介:
朱 明珠 (99) 17一 ,男, 硕士研究-,主 孛 要从事激光应用方面的研究。
★ 信 息 ★ 台湾研制成功量子点 白光 L ED
台湾工业技术研究所已研制成功一种基于量子点的白
C E和 0 1 I ) I . C E 并列 的宽带 白光发射。 4
量子点是一种有潜力的纳米尺度半导体,具有宽的吸 收光谱和较宽 的发射光谱 ,并可通过其尺 寸来确定峰值波 长 量子点具有显著 的工艺优点,与传统 的产生红、绿、蓝 色荧光物质相比, 量子点制作温度较低 , 制作时间也较短,
光发光二极管 (E 研究人员通过将…种混合有机分子 L D)
覆盖在多面体 Z S n e量子点 上形成冠状结构 ,并采用紫外 辐射激励的量子点 ,从而获得了白光 L ED

led全光谱参数

led全光谱参数

LED全光谱参数是指LED光源的光谱特性,包括光谱功率分布、色品坐标、色温、显色指数、色容差、色偏差、颜色纯度和主波长、光通量、辐射功率、光效率等。

这些参数可以用来描述LED光源的光学性能和照明效果。

1. 光谱功率分布:描述LED光源在不同波长下的光功率分布情况,可以用来衡量LED光源的光谱能量分布均匀性。

2. 色品坐标:描述LED光源颜色的三维坐标,包括色相、饱和度和亮度。

色品坐标可以用来表示LED光源的颜色特性。

3. 色温:描述LED光源发出的光的冷暖程度,单位为开尔文(K)。

色温可以用来衡量LED光源的光色效果。

4. 显色指数:描述LED光源对物体颜色的还原能力,数值越接近100,表示LED光源的显色性能越好。

5. 色容差:描述LED光源在不同波长下的色散程度,可以用来衡量LED光源的颜色稳定性和一致性。

6. 色偏差:描述LED光源的颜色偏移程度,可以用来衡量LED光源的颜色准确性。

7. 颜色纯度:描述LED光源颜色的鲜艳程度,数值越接近1,表示LED光源的颜色越纯。

8. 主波长:描述LED光源发出的光的主波长,可以用来表示LED光源的颜色。

9. 光通量:描述LED光源发出的光的总量,单位为流明(lm)。

光通量可以用来衡量LED光源的亮度。

10. 辐射功率:描述LED光源发出的辐射能量,单位为瓦特(W)。

辐射功率可以用来衡量LED 光源的功率消耗。

11. 光效率:描述LED光源的光电转换效率,即发出的光功率与输入的电功率之比。

光效率可以用来衡量LED光源的能量利用效率。

多功能读数仪技术参数

多功能读数仪技术参数

多功能读数仪技术参数1、检测功能包括光吸收、荧光(顶读和底读)、时间分辨荧光和化学发光四种检测功能,检测模式包括终点法、动力学和光谱扫描2、光谱校正功能: 可在软件中设置波谱校准,以消除检测系统效率的影响,得到待检样品的真实光谱,不受仪器电子或者光学系统的影响3、具有大孔多点扫描功能,最多可读到621个点★4、可选超微量检测板同时检测16个低至2ul的核酸样品5、光吸收波长范围:200-1000 nm,光吸收杂散光< 0.005% at 230 nm6、光吸收线性范围0-4.0 OD,CV<0.5%7、具有两套检测光路:四光栅检测光路中激发双光栅和发射双光栅,激发波长200-1000nm,发射波长270-840nm;滤光片检测光路中配置八位滤光片轮。

★8、激发光栅带宽可调,适用于各种类型的荧光标记,最小Stokes位移小于20nm9、荧光灵敏度:< 0.4 fmol fluorescein/well,动态范围>6个数量级10、配置Eu和Tb标记的时间分辨荧光检测模块11、时间分辨荧光检测灵敏度:< 120 amol Europium/well,动态范围>6个数量级★12、化学发光光谱扫描范围:270-840nm,化学发光灵敏度:< 7 amol ATP/well,动态范围>7个数量级13、双PMT检测器设计,荧光和化学发光分别使用独立PMT★14、PMT自动增益调节功能:对于每个样品,能够依据信号强弱,自动选择最适合的PMT 增益,兼顾检测灵敏度与动态范围。

荧光具有四档自动可选,化学发光具有三档自动可选。

可实现不同批次板之间的数据自动校正功能。

15、内置LED和参照玻片作为信号强弱的参比16、光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光均具有光谱扫描功能,还有时间分辨荧光延迟时间扫描功能。

17、光谱扫描速度:2s/孔,400-500 nm,2 nm步进18、配置1个可选最多3个内置自动分液器:进样针位置可选独立荧光或化学发光检测位,确保分液和测量同时进行,无时间延迟。

量子点光谱技术芯视界

量子点光谱技术芯视界

量子点光谱技术芯视界
量子点光谱技术是一种利用量子点(一种纳米尺寸的晶体)来检测和识别物质的光谱技术。

这种技术利用了量子点的独特光电性质,可以实现对物质的高灵敏度、高特异性检测。

在芯视界科技的研究中,量子点光谱传感技术被用于研发水质监测终端产品,以及与之配套的水环境大数据智慧监管系统。

这种技术可以实现全自动化的水质数据采集、存储传输、大数据分析及可视化,使水质监测工作从传统的人工采样、保存、运输、实验室测量等多个环节,直接缩短到实时监测1个环节,监测效率大幅提升。

此外,该技术还可以依托系统性布点及高频监测的数据量优势,实现基于水环境大数据的智能溯源和扩散追踪,通过数据运营服务持续性输出数据产品成果,支撑用户精细化决策,提升了监管和治理效率。

总的来说,量子点光谱传感技术是一种具有前瞻性与引领性的原始创新成果,为光谱仪传感化和光谱信息化及大数据化奠定了必要基础。

这项技术在各个领域都有广阔的应用前景,尤其是在环境监测、食品安全等领域。

量子点光谱泥沙监测系统在水文泥沙监测中的应用

量子点光谱泥沙监测系统在水文泥沙监测中的应用

量子点光谱泥沙监测系统在水文泥沙监测中的应用
杨俊;周露尘
【期刊名称】《四川水利》
【年(卷),期】2024(45)1
【摘要】悬移质泥沙是水文监测的主要要素之一,也是水文要素现代化监测的主要难点。

多年来,水文行业先后开展了大量泥沙在线研究工作,取得了一定的进展,但高精度泥沙在线监测一直未取得较大的突破。

2021年以来,量子点光谱泥沙监测取得重大突破,先后在重庆、湖北、河南、四川等多处水文站试用取得较好的效果,给传统泥沙测验方式和测验手段带来革命性的转变和颠覆性的认知。

量子点光谱泥沙监测排除其他物质干扰,通过模型建立精确测量水体含沙量、颗粒级配等参数,快速准确分析,高效掌握水体泥沙变化及特征,用光谱数据开辟了泥沙在线监测的新方式,文章主要对量子点光谱泥沙监测系统在夹江水文站的应用情况进行了分析,以期对水文站泥沙监测提供借鉴方案。

【总页数】6页(P87-91)
【作者】杨俊;周露尘
【作者单位】四川省乐山水文水资源勘测中心
【正文语种】中文
【中图分类】P332.5
【相关文献】
1.三峡水文泥沙监测资料数据库系统研制开发
2.差分GPS在水文泥沙监测中的开发应用
3.智慧无人船在丹江口水库水文泥沙监测中的应用
4.长江枝城水文站TES-91泥沙在线监测系统比测试验分析
5.TES-71缆道泥沙监测系统在略阳水文站的应用
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科技成果——量子点光谱悬移质泥沙在线监测系统

科技成果——量子点光谱悬移质泥沙在线监测系统

科技成果——量子点光谱悬移质泥沙在线监测系统技术简介该成果采用量子点光谱分析技术,将量子点与成像感光元件结合,利用水体本身及其所含物质在量子点材料上的反射、吸收、散射或在受激发的荧光上产生的独特的光谱特性,获得水体中泥沙物质的波长、强度、频移等谱线特征,建立光谱数据与泥沙物质之间的映射关系得到含沙量。

可获取水体中泥沙的波长、强度、频移等谱线特征,信息丰富度优于传统监测方法,监测数据实时、精度高,同时测得含沙量和水质参数。

适用于江河、湖、库等各类水体的定点、非定点的悬移质含沙量测量。

技术特点1、采用量子点多光谱原理,可获得水体中泥沙的波长、强度、频移等谱线特征,信息丰富度大大优于以往监测方法,监测数据实时、精度高,可同时测得含沙量和水质参数,并可扩展颗粒级配、泥沙物质元素组成等功能;2、系统具备定点在线监测、快速监测和走航式监测三种模式。

可根据需求进行不同模式的测验;3、系统通过量子点芯片对水体光谱特性进行连续监测,通过模型计算,输出实时含沙量,具备自容存储、实时传输、自动清洗、数据校正等功能;4、设备采用模块化设计,野外运行稳定可靠,便于维护管理。

5、测量范围:0.01-20.0千克/立方米,测量分辨率:0.001千克/立方米,平均功耗:<1瓦,防护等级:IP68/NEMA6P;6、系统无缝对接全国水文资料整编系统、水资源管理系统等,具备实时数据监测、含沙量过程线绘制、含沙量成果表输出等功能。

知识产权情况实用新型专利2项,软件著作权3项应用情况2020年,该成果在深圳界河入海口处中应用,受到潮汐变化的影响,含沙量变化比长江更加频繁,使用环境更加恶劣,投入4台设备,开展了含沙量在线监测及人工比测,在入海口的潮汐河段监测泥沙和水质的流动变化规律。

2021年,该成果在长江中游干流汉口水文站中应用通过多种测量方式运用,包括走船、定点、定深,探索有效的测量及安装方式,投入2台设备,持续监测12个月,明晰了汛期沙峰含沙量变化,保障长江中游各含沙量级数据的准确性。

量子点技术在生态环境监测中的应用要点

量子点技术在生态环境监测中的应用要点

量子点技术在生态环境监测中的应用要点随着社会发展和人口增长,对于生态环境保护的需求变得越来越迫切。

而快速发展的量子点技术为生态环境监测提供了新的方向和工具。

量子点技术具有高度灵敏、高分辨率、多功能等特点,已经在生态环境监测中发挥着重要的作用。

本文将重点讨论量子点技术在生态环境监测中的应用要点。

首先,量子点技术在水质监测中的应用要点。

水质是生态环境监测的重要指标之一,而传统的水质监测方法往往需要在实验室中进行,费时费力。

而量子点技术可以利用其高度灵敏的特点对水质进行快速准确的监测。

通过将特定材料制备成量子点,并利用其发光性质,可以对水中的污染物进行检测。

例如,通过利用量子点的荧光特性,可以对水中的重金属离子进行实时监测,从而实现对水质的快速评估和预警。

其次,量子点技术在空气质量监测中的应用要点。

空气污染是当前面临的严重环境问题之一,传统的空气质量监测方法往往有局限性,无法实时监测和准确评估。

而量子点技术可以利用其高分辨率和高选择性的特点对空气中的污染物进行监测。

通过将特定材料制备成量子点,并结合光学传感技术,可以实现对空气中的颗粒物、气体污染物等的实时监测和定量分析。

例如,利用量子点技术可以实现对PM2.5颗粒物的快速监测,从而为空气质量评估和管理提供可靠数据支持。

此外,量子点技术在土壤污染监测中的应用要点也不可忽视。

土壤污染是生态环境监测的重要内容之一,传统的土壤污染监测方法往往需要样品采集和实验室分析,耗时耗力。

而利用量子点技术可以制备出高灵敏度的探测器,并结合光谱技术,可以实现对土壤中重金属、有机污染物等的实时监测和定量分析。

例如,通过利用量子点的光谱特性,可以实现对土壤中多种污染物的同时监测和分析,从而为土壤污染防治提供有效的技术支持。

最后,量子点技术在生物多样性监测中的应用要点也值得关注。

生物多样性是生态环境监测的重要内容之一,传统的生物多样性监测方法往往需要大量的人力和物力投入。

而利用量子点技术可以实现对生物多样性的高通量检测和定量分析。

led 光电检测参数

led 光电检测参数

led 光电检测参数LED光电检测参数LED光电检测是一种利用光电效应原理进行测量和检测的技术。

LED 光电检测参数是指在LED光电检测过程中需要关注和考虑的一些重要参数。

下面将介绍LED光电检测中常见的几个重要参数。

1. 光电转换效率光电转换效率是指LED光电检测器将入射光转换为电信号的效率。

光电转换效率一般用百分比表示,数值越高表示光电转换效率越好。

光电转换效率受到光电材料的性能和光电器件结构的影响,通常需要通过实验测量来确定。

2. 噪声等效功率噪声等效功率是指在光电检测中由于各种噪声源引起的光电器件的输出功率。

噪声等效功率会导致信号与噪声的比值降低,从而影响检测的灵敏度和精度。

降低噪声等效功率可以采取屏蔽、滤波等措施。

3. 响应时间响应时间是指光电器件由接收到光信号到输出电信号达到稳定的时间。

响应时间的长短决定了光电器件对快速变化光信号的检测能力。

响应时间受到光电器件内部结构和材料特性的影响,一般需要通过实验测量来确定。

4. 动态范围动态范围是指光电器件能够检测的最大和最小光强之间的比值。

动态范围越大表示光电器件对光强变化的适应能力越强。

动态范围受到光电器件的灵敏度和噪声等效功率的影响,可以通过调整工作电压和改变光电材料来改善动态范围。

5. 饱和光强饱和光强是指当光照强度达到一定数值时,光电器件输出电信号不再随光照强度增加而线性增加的光强。

饱和光强受到光电器件的结构和材料特性的影响,一般需要通过实验测量来确定。

6. 波长响应范围波长响应范围是指光电器件对不同波长光的响应能力。

波长响应范围受到光电材料的带隙能量和光电器件结构的影响。

一般来说,LED 光电器件对特定波长的光有较高的响应能力,而对其他波长的光响应较弱。

7. 线性度线性度是指光电器件输出电信号与入射光强之间的关系是否呈线性关系。

线性度好表示光电器件能够准确地将入射光强转换为电信号。

线性度受到光电器件内部结构和材料特性的影响,可以通过优化器件结构和选择合适的材料来改善线性度。

量子点与光电探测技术

量子点与光电探测技术

量子点与光电探测技术光电探测技术是指利用光电效应或其他光敏材料对光信号进行检测和测量的一类技术。

在现代科学研究和工程应用中,光电探测技术扮演了重要的角色,其中量子点作为一种先进的光敏材料,在光电探测技术中展现出了巨大潜力。

量子点是具有特殊结构的纳米材料,它的尺寸约在1纳米到100纳米之间。

量子点具有独特的光学特性,可以引发光子的量子效应,即使在微弱光源下也能够发出明亮的光。

这种特点使得量子点在光电探测技术中具备了广泛的应用前景。

首先,量子点在光电探测技术中有着重要的应用。

光电探测器是一种能够将光信号转换成电信号的器件,而量子点由于其独特的光电效应,使得光电探测器具备了更高的敏感度和更广的波长范围。

通过利用量子点的量子效应,光电探测器能够有效地检测到微弱的光信号,并将其转换成电信号进行进一步的处理和分析。

其次,量子点在光电探测技术中也有着广泛的应用。

现代医学诊断中的医学成像技术,如X射线、核磁共振、超声波等都需要用到光电探测技术。

而量子点的高亮度和可调谐性使得其成为医学成像领域中的重要材料。

通过在量子点上添加适当的阳离子,可以使得量子点具备更强的发光亮度;同时,改变量子点的粒径和组分,还可以调节量子点的发光颜色和波长。

这些特性使得量子点在医学成像领域中具有更好的应用前景。

另外,量子点还在太阳能电池、传感器、光通信等领域中发挥着重要作用。

在太阳能电池中,量子点可以被用作吸收光的材料,将太阳光转化为电能。

与传统的硅太阳能电池相比,量子点太阳能电池具有更高的转化效率和更广的波长响应范围。

同时,利用量子点在发光颜色和波长上可调控的特性,可以制作出用于光通信和传感器的高效能设备。

然而,量子点在光电探测技术中的应用也存在一些挑战。

首先,制备高质量的量子点材料是一个技术难题。

量子点的制备过程需要严格控制温度、溶剂、溶解度等因素,以保证量子点的尺寸和组分的一致性。

其次,量子点材料的稳定性也是一个问题。

在光照和温度变化的环境下,量子点的性能可能会有所下降或者失效。

led 光电检测参数

led 光电检测参数

led 光电检测参数LED光电检测参数LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。

在光电检测中,LED被广泛应用于光源和光电传感器。

LED光电检测参数是指对LED光源和光电传感器进行评估和测试的一系列参数。

本文将介绍LED光电检测中常见的参数以及其作用。

一、LED光源参数1. 光通量(Luminous Flux)光通量是指LED光源释放的总光功率,单位为流明(lm)。

光通量反映了LED光源的亮度。

通常情况下,光通量越大,LED光源的亮度越高。

2. 光照度(Illuminance)光照度是指单位面积上接收到的光通量,单位为勒克斯(Lux,lx)。

光照度与光源的光通量和距离有关,通常情况下,光照度越高,表示光源的亮度越高。

3. 发光效率(Luminous Efficacy)发光效率是指LED光源单位功率下产生的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)。

发光效率越高,表示LED光源具有更高的能量利用率。

4. 色温(Color Temperature)色温是指LED光源的光谱分布,用来描述光的颜色,单位为开尔文(Kelvin,K)。

色温越高,光源呈现的颜色越接近蓝色;色温越低,光源呈现的颜色越接近黄色。

5. 显色指数(Color Rendering Index)显色指数是指LED光源对物体颜色的还原能力。

显色指数的取值范围为0-100,数值越高表示光源的还原能力越好。

二、光电传感器参数1. 光敏电阻(Photoresistor)参数光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的元件。

常用参数包括光照强度范围、光敏电阻的阻值范围、光敏电阻的响应时间等。

2. 光电二极管(Photodiode)参数光电二极管是一种能够将光信号转化为电信号的器件。

常用参数包括光电二极管的光谱响应范围、光电二极管的灵敏度、光电二极管的响应时间等。

3. 光电三极管(Phototransistor)参数光电三极管是一种能够将光信号转化为电信号的放大器件。

量子点钙钛矿LED的研究概述

量子点钙钛矿LED的研究概述

量⼦点钙钛矿LED的研究概述注:参考⽂献和⽂章尚在整理ing...⼀常⽤术语1.(External quantum efficiency,EQE) 这是LED最重要的参数,它的定义为:因此,EQE越⼤,发射到外部的光⼦数越多,即LED越亮2 (Internal Quantum Efficiency, IQE)通俗的来说,外部量⼦效率是产⽣的电⼦数与所有⼊射的光⼦数之⽐;内部量⼦效率是产⽣的电⼦数与所有已经吸收的光⼦数之⽐。

3.量⼦点:量⼦点是⼀种低维半导体材料,⼀般为球形或类球形,直径常在2-20 nm之间,通过对这种纳⽶半导体材料施加⼀定的电场或光压,它们便会发出特定频率的光,量⼦点⼤⼩和颜⾊之间也存在相互关系4.钙钛矿:钙钛矿是指⼀类陶瓷氧化物,其分⼦通式为ABO3,由于晶体具有特殊的结构,在⾼温催化及光催化⽅⾯具有潜在的应⽤前景5. 钙钛矿量⼦点最先成熟的量⼦点材料为重⾦属,2015年兴起的钙钛矿材料称为下⼀代量⼦点材料6. 电流体喷印设备传统喷墨打印通过给溶液添加驱动⼒,把墨⽔从针头⾥推出来,电流体动⼒喷印通过电场⼒,把墨⽔从喷嘴处拉下来。

⼆、量⼦点1.概念 量⼦点是纳⽶⼤⼩的⼩型球形状半导体粒⼦,也被称为纳⽶半导体粒⼦或纳⽶晶体,通常有⽐激⼦波尔半径更⼩或接近的半径,仅仅由数个或数⼗个原⼦组成,施加电压会产⽣⾃发光,吸收并再释放同样波长的光。

另外,量⼦点还有⼀个特点:当受到光或电的刺激,量⼦点会发出有⾊光线,光线的颜⾊由量⼦点的组成材料和⼤⼩形状决定,这就意味着量⼦点能够改变光源发出的光线颜⾊。

它可由半导体材料组成,譬如:Ⅲ、Ⅴ族元素(如GaAs InP InGaAs InAs 、、、等)或Ⅱ、Ⅵ族元素(如CdTe CdS 、、 ZnSe CdSe 、等)。

同时,其组成也可是多种数种核/壳结构的半导体材料,如 CdSe/ZnS 量⼦点的尺⼨/电学/光学特性可以⽤在不寻常的电⼦和光电设备类别中,并有可能⽤于固态照明,信息显⽰,成像探测器和其他系统。

光电测试系统技术参数

光电测试系统技术参数

光电测试系统技术参数该系统为综合测试系统需要具有7个以上插槽,可拓展为多通道设备或其他功能模块。

系统主机设计的技术规格不能低于以下要求:1.IMPS及IMVS测试1.1提供同时同步参比技术;1.2可实现强度调制光电流谱(IMPS)、强度调制光电压流谱(IMVS)、C-V曲线、I-V曲线、电量抽取、光电压衰减、交流阻抗谱等测试2. 频率响应仪2.1 频率范围:1MHz :10 μHz to 1 MHz2.2 频率分辨率:1 in 65,000,0002.3 波形:单波、任意多波;2.4 精确性:±0.1%, ±0.1o2.5 分析模式:单波、FFT、谐波3. 光学平台3.1.波长范围:400nm-700nm3.2.强度范围:6个数量级(配0.01中密度滤光片)3.3. 最大光束发散:4°3.4. 最大光束直径/电池尺寸: 1cm23.5. 校准:自动校准3.6. 快速硅光电检测器: 标配(响应波长范围:300-1100 nm),具有NIST认证证书3.7. LED最大驱动电流:2A3.8. LED最大驱动频率: 250kHz3.9. LED 光源: 波长530nm, 590nm及660nm.4. 电化学平台技术规格4.1采样速率 1 MS/s4.2 直流扫描速率: 1.5 MV/s4.3 电流精度:0.1%(全量程)4.4 电压精度:0.1%(全量程)4.5电位扫描方式:具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式4.6 浮地装置:标配5. 软件功能5.1具有光电化学测试系统专用软件包,包括强度调制光电流谱(IMPS)、强度调制光电压流谱(IMVS)、C-V曲线、I-V曲线、电量抽取、光电压衰减、交流阻抗谱等功能,以及常规电化学测试软件。

5.2能自动进行序列测试,能一键式将数据导入EXCEL和预设预算程序中自动分析,并通过图形形式表现出来。

应用量子点技术进行荧光探测的研究

应用量子点技术进行荧光探测的研究

应用量子点技术进行荧光探测的研究引言量子点技术是一种新兴的纳米材料技术,由于其在光电子学、生物学和化学等领域的广泛应用,受到了越来越多研究者的关注。

其中,应用量子点技术进行荧光探测是该技术应用价值之一。

荧光探测是一种检测技术,可以通过观测物质在激发光激发下的发光特性,全面了解物质的性质。

应用量子点技术进行荧光探测,可以利用量子点的优异性能,获得更高的检测精度和更灵敏的探测效果。

本文将介绍应用量子点技术进行荧光探测的研究进展和应用前景。

量子点技术的优越性能量子点是一种纳米材料,尺寸在1-10纳米之间,因其具备与其尺寸相关的优异性能,成为一种重要的纳米材料。

量子点的优异性能包括以下几个方面:1. 大比表面积由于量子点的尺寸非常小,其比表面积远大于传统的重金属荧光探针分子,具备更强的荧光增强效果;2. 窄的荧光光谱带宽传统荧光探针分子的荧光光谱带宽较宽,往往存在多重荧光峰,导致无法区分不同物种的丰度差异;而量子点的荧光光谱峰狭窄,可以区分不同物种的丰度差异,提高检测精度;3. 高比荧光信号量子点的荧光量子产率高,荧光光谱峰位稳定,可用于高比达的生物探测;4. 好的生物兼容性量子点材料生物兼容性好,可以通过表面修饰和离子涂层等方式,增强生物的识别性和荧光信噪比。

应用量子点技术进行荧光探测的研究进展越来越多的科研团队采用量子点技术进行荧光探测,探究荧光探测在各个领域的应用前景。

以下是该领域的一些研究进展:1. 生命科学中的应用在生命科学中,荧光标记是一项重要的技术手段,用于追踪分子和细胞的运动和变化。

研究表明量子点可用于细胞膜和蛋白质分子的生物成像,具有更好的空间和时间分辨率。

例如,利用荧光标记可用于观察单个受体和代谢产物等生物分子的分布和转运。

2. 环境污染的检测在环境监测中,传统的探测方法往往具备灵敏度低、样品量小等缺陷。

采用量子点技术进行荧光探测可以提高灵敏度和荧光质量,应用范围更广。

例如,通过将污染物与量子点表面发生作用,可使量子点荧光强度随着污染物浓度而变化,从而实现环境污染物快速检测。

量子点LED

量子点LED

量子点LED专题报告一、什么是量子点LED量子点LED是把有机材料或者LED芯片和高效发光无机纳米晶体结合在一起而产生的具有新型结构的量子点有机发光器件。

相对于传统的有机荧光粉,量子点具有发光波长可调(可覆盖可见和近红外波段)、荧光量子效率高(可大于90%)、颗粒尺寸小、色彩饱和度高、可低价溶液加工、稳定性高等优点,尤其值得注意的是高色纯度的发光使得其色域已经可以超过HDTV标准色三角。

因此基于量子点的发光二极管,有望应用于下一代平板显示和照明。

表征量子点的光电参数:1、光致发光谱(PL谱):光致发光谱反映的是发射光波长与发光强度的关系。

从PL谱上可以得到发光颜色的单色性、复合发光的机制、量子点的颗粒尺寸大小及分布均匀性、本征发射峰波长等基本光学信息。

量子点光致发光谱的半高宽越窄,说明量子点的发光单色性越好,器件的缺陷和杂质复合发光越少。

2、紫外可见吸收谱:量子点的紫外可见吸收谱反映的是量子点对不同波长光的吸收程度,从谱中吸收峰的位置可计算出量子点的禁带宽度。

量子点吸收谱的第一吸收峰与光致发光谱的发射峰的偏移是斯托克斯位移,斯托克斯位移越大,量子点的自吸收越弱,量子点的荧光强度越高。

3、光致发光量子产率:量子点溶液的光致发光量子产率是通过与标准荧光物质(一般用罗丹明6G)的荧光强度对比而测出。

量子点高的量子产率能有效提升器件的发光效率,但纯核量子点沉积成薄膜后量子产率将比在溶液中的量子产率下降1到2个数量级。

量子点也存在荧光自淬灭现象,这是由存在于不均匀尺寸分布的量子点中的激子通过福斯特能量转移到非发光点进行非辐射复合所引起。

二、量子点LED在照明显示中的应用方案量子点的发射峰窄、发光波长可调、荧光效率高、色彩饱和度好,非常适合用于显示器件的发光材料。

量子点LED在照明显示领域中的应用方案主要包括两个方面:a、基于量子点光致发光特性的量子点背光源技术(QD-BLU,即光致量子点白光LED);b、基于量子点电致发光特性的量子点发光二极管技术(QLED)。

基于量子点荧光延时的紫外可见光信号探测系统及方法[发明专利]

基于量子点荧光延时的紫外可见光信号探测系统及方法[发明专利]

专利名称:基于量子点荧光延时的紫外/可见光信号探测系统及方法
专利类型:发明专利
发明人:张家雨,任朝阳,陈埇稷
申请号:CN202010337898.7
申请日:20200426
公开号:CN111579064B
公开日:
20220610
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了基于量子点荧光延时的紫外/可见光信号探测系统及方法,属于基本电气元件的技术领域。

系统包含封装外壳和依次设置的变焦透镜组、带有外围转速可调的斩波片、涂敷有具有荧光延时的量子点储能片、成像光学光斑大小调节系统、斩波片和CCD相连的外围同步触发电路、可见光CCD探测器、可见光CCD探测器相连的图像信号处理单元。

本发明通过掺杂量子点实现紫外信号的光谱转换实现紫外信号的探测,通过外部同步触发电路实现紫外/可见信号的分时输出,通过后期的图像处理单元融合原本空间上被分离的时间序列信号,实现信息的再现,与现有技术相比,具有结构简、性能稳定、易于加工、可移植性强、成本较低等特点。

申请人:东南大学
地址:210096 江苏省南京市玄武区四牌楼2号
国籍:CN
代理机构:南京经纬专利商标代理有限公司
代理人:熊玉玮
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量子点光谱技术

量子点光谱技术

量子点光谱技术
量子点光谱技术是一种利用量子点材料的光学特性进行材料表征和应用的技术。

量子点是一种纳米尺度的半导体颗粒,其尺寸通常在1-10纳米之间,有着特殊的光学和电学性质。

量子点光谱技术可以通过光谱分析来研究量子点的发光特性。

当量子点受到能量激发时,会发射出特定波长的光,这一现象被称为量子点发光。

通过检测量子点发射的光谱特征,可以了解量子点的成分、尺寸、形貌等信息。

量子点光谱技术具有以下特点和应用:
1. 多光谱特性:量子点可以通过调节其尺寸和成分来改变其发光波长,可以实现多色发光,用于制备多彩显示器件、荧光探针等。

2. 窄发光带宽:量子点发光具有狭窄的发光带宽,可以产生纯净的色彩,用于显示技术和荧光标记等领域。

3. 抗光磷刺激:量子点可以在长时间的照射下保持较高的发光效率,具有较强的抗光磷刺激能力,用于制备耐久性较强的光学材料。

4. 生物医学应用:量子点可以作为生物标记物用于细胞成像、药物输送等生物医学应用,有潜在的临床诊断和治疗应用前景。

总之,量子点光谱技术是一种有广泛应用前景的新兴技术,可以用于材料表征、显示技术、生物医学和光伏等领域,为相关研究和应用提供了新的手段和思路。

量子点重要评价指标

量子点重要评价指标

量子点重要评价指标
量子点技术最重要的3个性能指标是:发光波长、半峰宽、量子效率。

发光波长:用于液晶显示屏的量子点是发光波长为530纳米左右的绿色量子点,和发光波长为630纳米左右的红色量子点。

在量子点薄膜的实际应用中,电视厂商会对量子点的发光波长提出不同的要求,通常会有几纳米的变化。

半峰宽:表示的是量子点发光波长范围的大小,半峰宽越小,量子点所发出的光的颜色越纯净,量子点液晶电视的色域也就越大。

目前国内电视厂商均使用美国3M公司生产的量子点薄膜。

根据实际测量,3M的4个不同型号量子点薄膜的量子点半峰宽是:绿色量子点是33-36纳米,红色量子点是40-46纳米。

降低量子点的半峰宽是合成技术的关键之一,在调整量子点发光波长的同时,由于配方和工艺的改变,往往伴随着半峰宽的增大。

量子效率:是量子点将蓝光转换成绿光或红光的效率,量子效率越高,蓝光的利用率就越高,量子点薄膜的亮度也就越高,同时还能提高电视机的能效指标。

除了上述3个技术参数以外,量子点的发光稳定性也很重要,这直接影响着量子点薄膜的产品稳定性。

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1.13TCSPC工作站:无响应时间≤10ns
1.12EEM 3D光谱自动激发、发射校正和消除1阶2阶散射;
2.配置光源:
★2.1450W稳态氙灯;
2.2软件调频100MHz皮秒激光器(10k-100MHz);即插即用;300nm 375nm,405nm;
2.3宽谱带80W微秒闪烁氙灯;脉宽1-3μs;
1.1测试波长范围:200-1700nm;
1.2快速荧光光谱及三维荧光光谱采集;
★1.3100ps-10s荧光寿命,时间分辨发射谱TRES,时间分辨电致发光TREL;
1.4动态荧光寿命;多波长对动态扫描;
1.5绝对光致发光量子效率(固体薄膜、粉末和液体);
1.6测试对象:薄膜、粉末(微量)、液体样品(包括高散射样品);
5.配置要求:
5.1450W氙灯及闪烁氙灯灯室,软件自动切换1件
5.2激发单色仪1件
5.3反射式样品仓及参比检测器1件
5.4双轴三塔轮成像光谱仪1件
5.5FIOP冷冻CCD光谱检测器1件
5.6精选级R928P PMT1件
5.7H10330-75 NIR PMT 1件
5.8时间分辨电致发光控制及驱动器(含控制软件)1套
★3.3红外光电倍增管H10330-75,电子致冷,波长响应范围:900-1700nm;
4.软件功能:
4.1测试条件可保存为测试方法文件;测试方法文件可以打包批量执行;
4.2可以实现多波长对动态扫描功能;软件消除三维测试1阶和二阶散射峰带;
4.3高级荧光寿命拟合软件—1-5指数,批量拟合,分布拟合等;
量子点LED多功能光谱探测系统技术参数
项号
货物名称
数量
技术参数及性能(配置)要求
单价(万元)
总价(万元)
1
量子点LED多功能光谱探测系统
1套
介绍:
紫外可见-近红外时间分辨光致发光光谱TRPLS和电致发光光谱TRELS;包括激发光谱、发射光谱和快速三维光谱;满足皮秒到秒级的时间分辨(PL EL)荧光测试;提供真空低温变温环境用于材料及器件的PL和EL相关测试;光致发光绝对量子效率及色坐标测量;用于发光器件及工艺设计综合表征。可实现向生物传感器、生物医药研究和环境保护等领域扩展。为了研究量子点发光材料及光电器件的瞬态光谱的电荷注入和复合过程等,此设备的特色是指定配备了时间分辨的EL测量系统和时间分辨近红外PL-PL测量装置。
技术指标:
1.基本功能:
1.1光致发光发光光谱、电致发光光谱及EEM三维光谱采集;
1.2100ps-10s荧光寿命采集;包括光致发光及电致发光衰减曲线;
1.3EL/PL动态荧光寿命,时间分辨发射谱,
1.4200-1000nm全波段动态光谱采集;
1.5EL/PL近红外发光光谱及寿命;
2.整机主要技术指标:
5.9TCSPC控制模块1件
5.10激光器控制模块1件
5.11激光器300nmLED375nmLaser 405nmLaser共3只
5.12808 980nm 2W激光器共2只
5.13样品仓聚焦采集荧光反射镜组1件
5.14内置式高精度积分球附件1套
5.15无损角度可调正面测试固体样品支架1件
5.16微量粉末样品测试支架(角度可调最少粉末用量10uL)2件
5.17滤光片套组,高通滤光片9片;
5.18ND2衰减片2片;
5.19液氮低温变温附件(含电学性能)1套
5.20Origin8.5软件及密匙;1件
5.21原厂调试电脑及预装正版软件;1件
5.22随机提供出厂校正文件,和出厂调试电脑(含系统子版仪器操作手册和软件光盘;
1.7整机信噪比:优于30,000:1(水拉曼信噪比,350nm激发,5nm带宽)
★1.8光谱分辨率:≤0.04nm;(基于1800g/mm光栅)
★1.9波长分辨率:≤0.004nm
★1.10快速EEM-3D荧光光谱采集(200-1000nm);
1.11光谱测试速度:>800nm/1ms
1.12最快完成一次荧光寿命测试周期为1ms;自动连续10,000个衰减;
2.4980nm,808nm 2W激光器,用于稳态光谱及寿命测试,包括上转换寿命。
3.检测器:
★3.1FIOP-CCD,电制冷-70℃,1024×256pixel 26×26um像元尺寸,200-1000nm;
3.2光子计数检测器,响应时间小于1200ps,波长范围:230-870nm可升级到50ps响应检测器;
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