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光致发光量子效率(PLQE)是评估载流子重复利用率和光子能量转化效率的关键参数,因此对其测量方法和控制方法显得尤为重要。光致发光量子效率光谱系统可以实现观察器件相对于电荷载流子注入的发光效果,其主要分为两种光激发方式:单色激发和可调谐激发,同时测量参数也需根据实验目的进行控制以获得精确可靠的结果。接下来将从光激发方式及测量参数控制两个方面深入讲解PLQE的测量技术。
一、光激发方式
1.单色激发方式
单色激发方式是通过单色光源对样品进行激发,并记录样品的发光,具有慢速相对某些快速测量技术的恰当灵敏度。常见的单色激发光源包括Xenon氙灯和分光光源等。在样品易受到氧化或分解的情况下,甚至可以使用近红外激光作为光源,避免样品破坏。
2.可调谐激发方式
可调谐激发方式采用可调谐激光谱产生调整的光谱范围激发垂直于器件表面的量子点。该方式可以供应调整的峰值吸收波长以非常局限的能量和电子结构上的励起,对认知合并器件新的发光本质和基本电特性的影响是非常重要的。
二、测量参数控制方法
1.激发能量
激发能量决定了载流子激发的程度,需进行精确地控制。过低或过高的激发能量都会影响适当的荷载流子浓度 of of quantum wells,影响PLQE的测量结果。
2.激发时间
激发时间影响样品的弛豫过程,和载流子注入和再次激发时的竞争情况。不同的弛豫率需要根据实验目的进行调整。
3.测量温度
温度可以对载流子谷的能带变化产生影响。一些器件在较低温度区间可以更好地发挥效果,而另一些则需要处于较高温度才能得出更精确的调查结果。
总结:
PLQE测量技术对制造高性能发光器件上发挥出重要作用。在光激发方式上,单色激发和可调谐激发都包含其特色,分别应该根据实验目的和设备进行控制。测量参数控制方面主要包括激发能量、激发时间和温度等方面,需要根据实验目的进行适当的取舍。无论何种方式,都需要进行充分的前处理和后处理, 以获得 显著精致和稳定的条款, 适用于分别制备的电子和发光表征和制造发光器件的性能调查。