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QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀

描述:QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀由德國(guó)柏林亥姆霍茲中心(HZB) spin-off出來(lái)的QYB Quantum Yield Berlin GmbH公司的科學(xué)家們研發(fā)。該團(tuán)隊(duì)于2020年創(chuàng)造了鈣鈦礦/硅疊層太陽(yáng)能電池效率的世紀(jì)記錄29.15%,相應(yīng)文章發(fā)表在Science上(DOI: 10.1126/science.abd4016)。

更新時(shí)間:2025-08-04
產(chǎn)品型號(hào):LuQY Pro+
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌其他品牌應(yīng)用領(lǐng)域能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件

QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀

(Quasi-Fermi Level Splitting Tester)



QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀由德國(guó)柏林亥姆霍茲中心(HZB) spin-off出來(lái)的QYB Quantum Yield Berlin GmbH公司的科學(xué)家們研發(fā)。該團(tuán)隊(duì)于2020年創(chuàng)造了鈣鈦礦/硅疊層太陽(yáng)能電池效率的世紀(jì)記錄29.15%,相應(yīng)文章發(fā)表在Science上(DOI: 10.1126/science.abd4016)。


QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀用于測(cè)試太陽(yáng)能電池、LEDs等光電器件的絕對(duì)電致發(fā)光光譜和光致發(fā)光光譜,并計(jì)算iVoc 暗指開(kāi)路電壓、EL/PLQY量子產(chǎn)率,QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂等。該設(shè)備設(shè)計(jì)緊湊,操作便捷,可放置手套箱內(nèi)。


QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀


l 
技術(shù)特點(diǎn):


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(duì)光通量測(cè)量

絕對(duì)EL/PL譜檢測(cè)

直接EL/PLQY量子產(chǎn)率計(jì)算

直接QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂計(jì)算

理想因子計(jì)算

Pseudo-JV構(gòu)建

激光光強(qiáng)掃描測(cè)量

電學(xué)偏壓掃描測(cè)量

自動(dòng)連續(xù)激光光強(qiáng)可調(diào)0.001~10“suns"

偏執(zhí)電流/電壓功能

整合了SMU


QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀



l 件操作界面:


QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀


軟件顯示在各種變化激發(fā)條件下,測(cè)量樣品發(fā)光光譜.

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

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


軟件采用了兩種QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂計(jì)算方法,并會(huì)自動(dòng)選擇為各自測(cè)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(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂預(yù)測(cè):

-不要求樣品的指定數(shù)據(jù),可信度低

-可靠QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂預(yù)測(cè)針對(duì)低子帶隙發(fā)射和低斯托克斯位移發(fā)射


l 精細(xì)QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂預(yù)測(cè):

-提供樣品指定吸收數(shù)據(jù),增加QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)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(dòng)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(shí)現(xiàn)設(shè)定點(diǎn)激發(fā)設(shè)置(例如:1sun等效激光激發(fā))和提高QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂預(yù)測(cè)精度。


QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀


l 系統(tǒng)分辨能力


QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀


a)極限激光強(qiáng)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L(zhǎng)uQY*小分辨率@不同激發(fā)強(qiáng)度,光斑尺寸0.1和1cm2


l 技術(shù)規(guī)格

光子激發(fā)波長(zhǎng):532 nm

極限激光功率:140 mW

可調(diào)光子激發(fā)強(qiáng)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(cè)量范圍:550 - 1050 nm

下限可分辨發(fā)光量子產(chǎn)率:1E-6

積分時(shí)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(cè)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(cè)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(qiáng)度校準(zhǔn)為絕對(duì)光子數(shù)依據(jù)certified reference solar cells from Fraunhofer ISE CalLab PV CellsLuQY Pro光譜靈敏度校準(zhǔn)為絕對(duì)光子數(shù)依據(jù)可追溯NIST已知光通量的燈。



QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀QFLS準(zhǔn)費(fèi)米能級(jí)分裂測(cè)試儀


參考文獻(xiàn):


Publications Using LuQY Pro/LuQY Measurement System

[]

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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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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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