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努美(北京)科技有限公司

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LuQY Pro 絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)

具體成交價以合同協(xié)議為準
產(chǎn)品標簽

測試系統(tǒng)量子

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      巨力光電(北京)有限公司立足于北京市副中心通州區(qū),專門引進歐洲、美國、日本等國家制造的先進科學(xué)儀器設(shè)備,為客戶提供完備的售前咨詢和售后服務(wù)、技術(shù)支持。公司骨干在該行業(yè)有超過10年的經(jīng)驗,專業(yè)的服務(wù)水平、完整的售后服務(wù)體系。

 目前主要產(chǎn)品涉及材料科學(xué)、微納米技術(shù)、表面測量和光電器件、光伏產(chǎn)品、半導(dǎo)體器件的檢測與研發(fā)等領(lǐng)域。

 公司本著以科技為導(dǎo)向、以客戶為中心、以服務(wù)為宗旨,竭誠為新老客戶提供貼心的服務(wù)!


AAA 太陽光模擬器,IV測試,雙燈太陽光模擬器,太陽能電池載流子遷移率測試系統(tǒng),太陽能電池瞬態(tài)光電壓 光電流測試,鈣鈦礦太陽能電池&疊層太陽能電池仿真軟件,多通道太陽能電池穩(wěn)定性測試系統(tǒng),OLED光譜測量系統(tǒng)/角譜儀分析儀,OLED仿真軟件,高分子壓電系數(shù)測試儀,薄膜應(yīng)力測試系統(tǒng),薄膜應(yīng)力測試儀,薄膜熱應(yīng)力測試儀,桌面原子層沉積系統(tǒng),鈣鈦礦LED壽命測試儀,太陽能電池量子效率QE測量系統(tǒng),石墨烯/碳納米管制備技術(shù),桌面型納米壓印機,太陽能電池光譜響應(yīng)測試儀,SPD噴霧熱解成膜系統(tǒng),電滯回線及高壓介電擊穿強度測試系統(tǒng),電容充放電測試儀,薄膜生長速率測試儀

測量模式 直流 產(chǎn)地類別 進口
價格區(qū)間 面議 應(yīng)用領(lǐng)域 電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣

QFLS準費米能級分裂測試儀

(Quasi-Fermi Level Splitting Tester)



EL/PL絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)LuQY Pro由德國柏林亥姆霍茲中心(HZB) spin-off出來的QYB Quantum Yield Berlin GmbH公司的科學(xué)家們研發(fā)。該團隊于2020年創(chuàng)造了鈣鈦礦/硅疊層太陽能電池效率的世紀記錄29.15%,相應(yīng)文章發(fā)表在Science上(DOI: 10.1126/science.abd4016)。


絕對EL/PL量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)用于測試太陽能電池、LEDs等光電器件的絕對電致發(fā)光光譜和光致發(fā)光光譜,并計算iVoc 暗指開路電壓、EL/PLQY量子產(chǎn)率,QFLS準費米能級分裂等。該設(shè)備設(shè)計緊湊,操作便捷,可放置手套箱內(nèi)。



絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)


l技術(shù)特點:


ELQY/PLQY靈敏度≥1E-6

       *ELQY電致發(fā)光量子產(chǎn)率,

       *PLQY光致發(fā)光量子產(chǎn)率

絕對光通量測量

絕對EL/PL譜檢測

直接EL/PLQY量子產(chǎn)率計算

直接QFLS準費米能級分裂計算

理想因子計算

Pseudo-JV構(gòu)建

激光光強掃描測量

電學(xué)偏壓掃描測量

自動連續(xù)激光光強可調(diào)0.001~10“suns”

偏執(zhí)電流/電壓功能

整合了SMU


絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)



l軟件操作界面:


絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)


軟件顯示在各種變化激發(fā)條件下,測量樣品發(fā)光光譜.


*上部分窗口:顯示發(fā)射光譜,相機視野,計算LuQY(ELQY/PLQY)和 QFLS的值。

*下部分窗口:樣品信息(“1” -增加QFLS計算可信度) 和調(diào)節(jié)激發(fā)及測試設(shè)定 (“2” – “4”).

軟件采用了兩種QFLS準費米能級分裂計算方法,并自動選擇為各自測量選擇*高可信度的方法。這可以取決于發(fā)射類型(例如,寬子帶隙發(fā)射)以及用戶是否提供光吸收數(shù)據(jù)。



l直接QFLS準費米能級分裂預(yù)測

-不要求樣品的指定數(shù)據(jù),可信度低

-可靠QFLS準費米能級分裂預(yù)測針對低子帶隙發(fā)射和低斯托克斯位移發(fā)射


l精細QFLS準費米能級分裂預(yù)測:

-提供樣品指定吸收數(shù)據(jù),增加QFLS準費米能級分裂可信度

-光學(xué)帶隙,短路電流密度Jsc@STC和EQE外量子效率@532nm能手動輸入或者從EQE/吸收光譜提取

-提供樣品數(shù)據(jù)可以更加**的實現(xiàn)設(shè)定點激發(fā)設(shè)置(例如:1sun等效激光激發(fā))和提高QFLS準費米能級分裂預(yù)測精度。


絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)



l系統(tǒng)分辨能力


絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)


a)極限值激光強度分別光斑尺寸0.1和1cm2下,樣品的光學(xué)帶隙(假定:樣品理想吸收,光子能量以下為0,光學(xué)帶隙能量以上為1)


b) LuQY(EL/PLQY)光學(xué)帶隙能量*小可分辨(假定:a)中樣品理想吸收,發(fā)射斯托克斯位移為0,虛線為LuQY*小分辨率@不同激發(fā)強度,光斑尺寸0.1和1cm2。


l技術(shù)規(guī)格


光子激發(fā)波長:532 nm

極限值激光功率:140 mW

可調(diào)光子激發(fā)強度(等效電流):4 μA - 40 mA

光子激發(fā)光斑(可選):0.1 cm2 / 1 cm2


光譜測量范圍:550 - 1050 nm

下限可分辨發(fā)光量子產(chǎn)率:1E-6

積分時間:1 ms – 35 min

光譜取樣間隔:1 nm

信噪比:600:1


電流電壓源和測量單元:±10 V, ±150 mA

電壓源精度:10 mV

電壓感應(yīng)精度:50 μV

電流感應(yīng)精度:100 nA, 1 μA, 10 μA


樣品夾具:可定制(極限樣品尺寸30mmX30mmX10mm)

                             極限測試子樣品數(shù)量:6 subcells



設(shè)備尺寸:220 mm x 390 mm x 120 mm

重量:6.1 kg



注:LuQY Pro激光器強度校準為絕對光子數(shù)依據(jù)certified reference solar cells from Fraunhofer ISE CalLab PV Cells。LuQY Pro光譜靈敏度校準為絕對光子數(shù)依據(jù)可追溯NIST已知光通量的燈。


絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)絕對量子產(chǎn)率測試系統(tǒng)


參考文獻:


Publications Using LuQY Pro/LuQY Measurement System

[]

L. Jia et. al., ?Efficient perovskite/silicon tandem with asymmetric self-assembly molecule“, Nature, July 2025, doi: 10.1038/s41586-025-09333-z.

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Z. Jia et al., “Efficient near-infrared harvesting in perovskite–organic tandem solar cells,” Nature, vol. 643, no. 8070, pp. 104–110, Jul. 2025, doi: 10.1038/s41586-025-09181-x.

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H. Chen et al., “Improved charge extraction in inverted perovskite solar cells with dual-site-binding ligands,” Science, vol. 384, no. 6692, pp. 189–193, Apr. 2024, doi: 10.1126/science.adm9474.

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J. Li et al., “Enhancing the efficiency and longevity of inverted perovskite solar cells with antimony-doped tin oxides,” Nature Energy, vol. 9, no. 3, pp. 308–315, Mar. 2024, doi: 10.1038/s41560-023-01442-1.

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Z. Wei et al., “Surpassing 90% Shockley–Queisser VOC limit in 1.79 eV wide-bandgap perovskite solar cells using bromine-substituted self-assembled monolayers,” Energy Environ. Sci., vol. 18, no. 4, pp. 1847–1855, 2025, doi: 10.1039/d4ee04029e.

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X. Tang et al., ?Enhancing the efficiency and stability of perovskite solar cells via a polymer heterointerface bridge“, Nat. Photon., June 2025, doi: 10.1038/s41566-025-01676-3.

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Y. Yuan, G. Yan, S. Akel, U. Rau, and T. Kirchartz, “Deriving mobility-lifetime products in halide perovskite films from spectrally- and time-resolved photoluminescence,” Apr. 16, 2025, Science Advances. doi: 10.1126/sciadv.adt1171.

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E. Alvianto et al., ?Industry‐Compatible Fully Laminated Perovskite‐CIGS Tandem Solar Cells with Co‐Evaporated Perovskite“, Advanced Materials, July 2025, doi: 10.1002/adma.202505571.

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O. Er-raji et al., “Tailoring perovskite crystallization and interfacial passivation in efficient, fully textured perovskite silicon tandem solar cells,” Joule, vol. 0, no. 0, Jul. 2024, doi: 10.1016/j.joule.2024.06.018.

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H. Liang et al., “29.9%-efficient, commercially viable perovskite/CuInSe2 thin-film tandem solar cells,” Joule, vol. 7, no. 12, pp. 2859–2872, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.joule.2023.10.007.




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