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    什么是外量子效率

    量子效率 在工具書中的解釋 1、光化學反應一般包含若干個基元步驟。把一個反應物分子吸收1個光子而活化的基元步驟稱為光化學反應的初級過程。在初級過程中,1個光子活化1個反應物分子。把活化微粒所進行的一系列基元步驟,稱做光化學反應的次級過程。 1、量子效率是指每個入射光子產生的電子一空穴對的數目.光電增益是指每一對光生載流子穿過接觸電極的數目.3.利用水下攝像機,觀測每具網模在不同流速下0文獻來源2、(2)提高量子效率.量子效率是指轉換成流動電荷的光子所占的百分比.定好副載波與階梯波的五個臺階的關系,被測系統的微分相位是指消隱電平處和階梯信號任意一個臺階之間的最大相位變化文獻來源3、此器件的另一缺點是量子效率,量子效率是指被檢測到的光子數與入射到器件上的光子總數之比,此值極低,僅為0.48%文獻來源4、發光中心接受到的激發能中只有一部分是產生光子的,稱為量子效率.發光中心發出的光子在晶粒內和晶粒中內穿越,因再吸收、折射、反射等損耗,......閱讀全文

    我國鈣鈦礦發光二極管外量子效率突破20%

      由西北工業大學柔性電子研究院首席科學家黃維院士與南京工業大學先進材料研究院常務副院長王建浦教授所帶領的團隊繼2016年提出鈣鈦礦維度調控創造鈣鈦礦發光二極管(LED)效率記錄后,近日利用低溫溶液法,在鈣鈦礦發光層設計上提出了新思路,將近紅外鈣鈦礦LED外量子效率提高到20.7%,相關研究成果于1

    新型2PbI4鈣鈦礦單晶探測器提升外量子效率至37719.6%

      二維(2D)層狀有機-無機雜化鈣鈦礦具有優異的穩定性和光電性能,與三維(3D)鈣鈦礦相比,其具有較好的應用性能,尤其在(001)平面上制備光探測器的應用方面,二維(2D)層狀有機-無機雜化鈣鈦礦具有較好的光探測性能。但是,特定晶面的優異性能不僅無法從隨機取向的微晶薄膜獲得,甚至無法利用微晶薄膜進

    新方法將鈣鈦礦二極管外量子效率提高兩成

      “利用低溫溶液法,將鈣鈦礦LED外量子效率提高20.7%,較國際同行提升近一半。”日前,中科院院士黃維、南京工業大學海外人才緩沖基地(先進材料研究院)教授王建浦團隊在鈣鈦礦發光二極管方面取得的突破發表于《自然》雜志。  平面結構的LED發光效率較低,原因是除了20%~30%的光子能通過折射離開器

    《自然》:綜合性能“最優”的近紅外鈣鈦礦LED問世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496737.shtm鈣鈦礦材料因其具有優異的光電特性在發光二極管(LED)、太陽能電池、光電探測器和激光器等光電器件領域展示了巨大的應用潛力。近日,中國科學技術大學崔林松教授課題組與劍橋大學Neil C.

    王中林小組發明高效紫外發光二極管

      圖中光學照片顯示的是在壓電光電子效應的作用下,紫外發光二極管的發光強度隨施加的應變的增加而增加。下圖顯示的利用能帶理論解釋壓電光電子效應對p-n結處能帶結構和載流子輸運過程的調制和改變。  紫外半導體發光二極管在化學、生物、醫學和軍事領域具有廣泛的應用,目前這種材料的內量子效率雖

    研究提高有機/無機復合結構紫外LED效率

      ?????壓電光電子學效應提高有機無機核殼復合結構LED效率。圖中左上圖是應力下電流變化圖,右上為光強和外量子效率隨應力改變圖,可以看出對這個器件,光強和效率在壓應力下都顯著增強。上面兩幅圖分別為壓應力下電勢分布圖和核殼結構的掃描電鏡照片。?    基于ZnO納米線的有機/無機復合結構紫外

    交連型小分子解決印刷OLED/QLED-中存在的層間互溶

      量子點發光二極管(QLED) 因非常窄的電致光譜,能實現極高的色純度及廣色域,可溶液法制備輕薄、柔性器件等優勢,在印刷顯示領域備受關注。但是,當前噴墨打印的多層器件由于印刷制程中的咖啡環效應、墨水對下層薄膜的侵蝕作用等導致印刷膜層與界面質量低下,噴墨打印器件外量子效率最高記錄僅為3%左右,遠低于

    R1-在光輻射調控中的應用

      ▌R1 在光輻射調控中的應用   利用介電微腔陣列對柔性量子點薄膜進行高效熒光調控的空間輻射光譜表征    柔性顯示    微球腔    光致發光增強    量子點    空間輻射光譜    回音壁模式   【概述】2019 年,一篇發表于 Advanced Opti

    Nature-Photonics:高速高效率硅光電二極管!

      高速、高效率的光電探測器在光通信技術中扮演者十分重要的角色,是構建大帶寬、高通量光鏈路的核心原件之一。從現有技術條件來看,無論為了節約制造和組裝分離元部件的成本,還是為了降低系統寄生阻抗帶來的損耗,實現光通信模塊與其他相關電子信號處理模塊的硅基單片集成(monolithic integratio

    中國科大制備出鈣鈦礦單晶LED-壽命高達12500小時

    中國科學技術大學物理學院教授肖正國研究組在制備高效穩定的鈣鈦礦單晶LED領域取得重要進展。該研究團隊利用空間限制法生長出高質量、大面積、超薄的鈣鈦礦單晶,并首次制備出亮度超過86000坎德拉每平方米、壽命高達12500小時的鈣鈦礦單晶LED,向鈣鈦礦LED應用于人類照明邁出了重要一步。相關成果2月2

    狄大衛:以“好玩”的心態做科研

       在和煦的陽光里往返于校區之間,搭建半導體光電器件前沿基礎與應用研究的橋梁,這是浙江大學光電科學與工程學院研究員狄大衛近期工作的日常。   不久前,由狄大衛等人共同發明的一項技術,顯著提高了綠光混合維度鈣鈦礦LED(發光二極管)的性能,為擴展鈣鈦礦LED器件設計的多樣性作出了貢獻。   此前,狄

    薛善鋒團隊在熱激子純有機藍光材料與器件方面獲進展

      有機電致發光二極管(OLED)作為新一代信息顯示技術的生力軍,在高端顯示領域已展現出巨大的應用前景。而目前制約OLED發展的關鍵因素之一是綜合性能優異的藍光材料的缺乏。盡管藍色磷光材料,熱活化延遲熒光材料,在器件效率上已經實現了很大突破,但是在純藍有機熒光材料開發上,還面臨很大挑戰,而且器件的穩

    中國科大在純紅光鈣鈦礦電致發光二極管獲進展

      近日,中國科大姚宏斌教授課題組聯合張群教授、林岳教授和張國楨副研究員研究團隊提出金屬鹵化物鈣鈦礦亞穩相結晶策略,有效消除了混合鹵素鈣鈦礦CsPbI3-xBrx晶粒內部的面缺陷,從而制備了高效的純紅光鈣鈦礦發光二極管,其外量子效率達17.8%,亮度為9000cd m-2,研究成果以題為“Plana

    蘇州納米所在柔性高效多結太陽電池研究中獲進展

      柔性高效太陽電池在航空航天、新能源汽車、智能可穿戴裝備等領域有重要應用。針對柔性高效Ⅲ-V化合物半導體多結太陽電池制備中存在的光電流匹配的多結材料高質量生長以及大尺寸外延材料的剝離和轉移等技術難題,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員陸書龍團隊進行了長期研究,并于近期獲得重要進展。  研

    頂發光微腔結構實現高效率鈣鈦礦發光二極管

      金屬鹵化物鈣鈦礦材料具有可溶液法制備、高熒光量子效率、高色純度等特點。近年來,鈣鈦礦發光二極管(PeLED)的器件效率提升迅速,成為下一代照明與顯示技術的有力競爭者。然而,由于鈣鈦礦材料較大的折射率,導致大量的光子被限制在器件內部,阻礙了PeLED效率的進一步提升。   近日,南京工業大學

    黃文忠組在JACS發表有機電致發光二極管最新研究成果

      有機電致發光二極管(Organic light-emitting devices, OLEDs)與傳統照明、顯示技術相比具有亮度高、功耗低等優點,在顯示中具有高對比度,寬視角、全彩色、工作溫度范圍寬等優點。經過近三十年的發展,如今有機電致發光器件的效率、穩定性以及顏色純度等各個性能指標都有了極大

    高效率鈣鈦礦LED中的“光子回收”效應

      最近,劍橋大學與浙江大學的研究團隊,在Nature Communications合作發表了題為“The role of photon recycling in perovskite light-emitting diodes”的論文,研究了高效率鈣鈦礦發光二極管(鈣鈦礦LED)中光子回收效應的影

    聚合物太陽電池修飾:雙S,S二氧苯并噻吩寬帶隙聚合物

      本體異質結聚合物太陽電池具有質輕、成本低、柔性等優點,是一種很有潛力的光電轉換技術。近年來,通過化學、物理等領域的科研工作者在活性層、界面和器件工程方面的不懈努力,聚合物太陽電池的光電轉換效率已經超過了17%,實用前景日益光明。  電極界面修飾對聚合物太陽電池的性能提高具有至關重要的作用。化學穩

    中國高校研究團隊突破深藍光瓶頸

    中新網哈爾濱10月14日電 (邵明琛 記者 史軼夫)黑龍江大學14日發布消息,該校化學化工與材料學院本科生項目(化學學科)團隊開發出基于金團簇的首例高性能深藍光團簇電致發光器件,將有力推動團簇電致發光技術發展成為全光譜覆蓋的重要顯示技術。團簇是一類尺寸介于小分子和納米粒子之間的新型功能材料,已被廣泛

    福建物構所有機電致發光材料和器件研究取得進展

      有機電致發光二極管(OLED)在顯示和照明領域的具有巨大應用潛力,而受到學術界和工業界的廣泛關注。發光材料是OLED的核心部分,目前基于鉑系重金屬配合物的綠光、紅光材料器件的效率和穩定性均已達到實用化要求,但穩定高效藍光材料器件的開發卻進展緩慢,成為OLED行業發展的瓶頸。近年來,有機小分子熱活

    科學家制備出大面積天藍光鈣鈦礦LED

    中國科學技術大學肖正國教授課題組近期通過刮涂法,成功制備出大面積、高效率的天藍光鈣鈦礦LED,向鈣鈦礦LED照明的商業應用邁進重要一步。相關成果2月18日發表于《先進材料》。金屬鹵化物鈣鈦礦LED具有良好的導電性,在較低電壓下能夠實現很高的發光亮度,是下一代節能照明的理想之選。目前,紅光和綠光鈣鈦礦

    曾海波Sci.-Bull.:鈣鈦礦LED顏色漂移怎么辦?

      混合鹵素鉛鹵鈣鈦礦由于其帶隙和發射顏色的寬可調諧性,在未來電致發光(EL)器件中展現出了廣闊的應用前景。到目前為止,鈣鈦礦發光二極管(PeLEDs)已經取得了重大進展,尤其是紅光和綠光EL器件,但是顯著的EL漂移現象,即所謂的顏色漂移,仍然是混合鹵素PeLEDs不可避免的挑戰,嚴重阻礙鈣鈦礦在固

    光致發光和熒光量子效率計算

    原理所謂光致發光(Photoluminescence簡稱PL),是指物體依賴外界光源 進行照射,從而獲得能量,產生激發導致發光的現象。也指物質吸收光子(或電磁波)后重新輻射出光子(或電磁波)的過程。光致發光過程包括熒光發光和磷光發光。從量子力學理論上,這一過程可以描述為物質吸收光子躍遷到

    院士出力,攻克量子點材料難關

    中國科學技術大學獲悉,該校中國科學院微觀磁共振重點實驗室杜江峰院士、樊逢佳教授等人與其他科研人員合作,在量子點合成過程中引入晶格應力,調控量子點的能級結構,獲得了具有強發光方向性的量子點材料,此材料應用在量子點發光二極管(QLED)中有望大幅提升器件的發光效率。這一研究成果日前發表在《科學進展》雜志

    新技術實現大面積制備鈣鈦礦LED

    中國科學技術大學教授肖正國研究組近期使用基于氣刀輔助的刮涂法,制備出大面積、高效率的鈣鈦礦LED,向商業應用邁出重要一步。相關成果日前發表于《自然—通訊》。 作為新一代LED器件,金屬鹵化物鈣鈦礦LED具有色域廣、易于制備等優勢。2014年,學界首次報道了室溫下發光的鈣鈦礦LED,其外量子效率(

    磷基光電功能材料團隊-破解低成本有機電致發光器瓶頸

    圖為藍光TADF器件的最大外量子效率與主體激發態偶極矩之間的關系。 7月12日,黑龍江大學發布消息,該校許輝教授領導的磷基光電功能材料科研團隊,首次破解低成本有機電致發光器件的應用瓶頸。

    深圳大學在鈣鈦礦藍光LED領域取得新進展

    中新網深圳10月11日 電 (朱族英 李沛瑤)深圳大學11日發布消息稱,近日,該校物理與光電工程學院助理教授黃浦、教授賀廷超、助理教授李貴君聯合團隊在鈣鈦礦藍光LED研究方面取得重要突破,相關成果以“Lattice strain modulation toward efficient blue pe

    《先進材料》高效近紅外光探測器助力光電容積脈搏檢測

      近紅外光通常指750 nm至1400 nm的電磁波。其在電磁輻射光譜中緊鄰可見光的紅光波段,屬于短波長的一段紅外線。雖然看不見、摸不著,但近紅外探測在許多技術中都有著重要作用。例如,自動化控制、夜視監控、生物熒光顯影、紅外線攝影等都需要高效的紅外光探測器。近紅外光探測器通常依賴于單晶硅、鍺、硒化

    硅基近紅外光電轉換取得突破

      近日,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所陳沁課題組聯合東南大學的王琦龍教授緊密合作,在低成本高效硅基熱電子紅外光電探測器方面取得了系列進展。他們首先提出了Au納米顆粒修飾Si金字塔結構的方案,實驗證明他們制備的這些器件的性能與那些精心設計、成本高昂的Si基近紅外光電探測器性能相當,有望應用在

    我國科學家成功制備白光鈣鈦礦發光二極管

    科技日報記者 吳長鋒記者25日從中國科學技術大學獲悉,該校物理學院肖正國教授課題組與化學與材料學院陳濤教授課題組合作,利用表面能很低的聚二甲基硅氧烷(PDMS)襯底,實現了鈣鈦礦薄膜的巨量轉移。相關成果日前發表在《先進材料》雜志上。金屬鹵化物鈣鈦礦是新一代的明星半導體材料,它具有吸收系數高、光學帶隙

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