专谱钨灯光源在科研实验中的应用专谱钨灯光源是一款高性能的光纤耦合输出卤钨灯,具有***的科研实验应用。以下是其主要特点和适用的科研实验领域:产品特点波长范围广:专谱钨灯光源的波长范围覆盖 360-2500 nm,适用于从紫外到近红外的多种光谱分析需求。高亮度与低功耗:优化的光学设计实现了低功耗高亮度输出,确保在高效能转换的同时保持低能耗。长寿命:灯泡寿命长达 10000 小时,减少了更换频率和维护成本。模块化设计:采用模块化设计,便于集成到各种实验系统中,且灯泡可更换。稳定的光谱输出:优化的稳压电路设计确保了稳定的光谱输出,适用于需要高精度光谱测量的场景。稳光谱稳功率的半导体激光器作为激光光源,通过稳定可靠的荧光探头来采集激光诱导荧光的便携式光谱仪。广西微纳米结构材料专谱光电网站
杭州专谱光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co., Ltd.)是一家专注于光谱仪器、激光器系统及配件、生物光学和量子光学等领域的企业。公司提供多种高性能的光电产品和解决方案,广泛应用于科研、工业和环境监测等领域。1. 光谱仪器专谱光电提供多种光谱仪器,包括:显微光谱测量系统:如 ProSp-Micro 系列,集成了反射、荧光和拉曼光谱测量功能,适用于多种科研应用。角分辨光谱测量系统:用于测量材料的反射率、透射率和散射特性。LIBS 光谱测量系统:用于快速检测材料的成分。膜厚光谱测量系统:用于测量薄膜的厚度和折射率。2. 激光器系统专谱光电代理多种高性能激光器,包括:半导体激光器:用于多种科研和工业应用。超紧凑纳秒激光器:适用于高重复频率的实验。超快激光器:用于需要高时间分辨率的实验。窄线宽激光器:适用于需要高光谱分辨率的应用河北DH-2000专谱光电价格波长稳定性直接影响测量的准确性。例如,SPL-Laser-785 的波长稳定性为 ±0.005 nm@8H。
高性价比:除了关键部件进口外,其他部件国内提供,具有极高的性价比。优化的光学设计:显微光谱模块采用共焦光路设计,极大优化了系统性能。荧光显微光谱模块针对激发波长做优化,确保荧光效率比较好。扩展性强:系统可以选装二维电控扫描台,实现Mapping测量功能。软件功能强大:操作软件ProSp-Soft-QY,兼容多种型号的光谱仪,可实现透射吸收、反射、荧光、拉曼等多种光谱测量功能。应用***:适用于微流控、农业、激光材料、光子晶体、珠宝和古籍检测等多个领域。ProSp-Micro40 系统凭借其多功能集成、模块化设计、灵活配置和高性价比,成为科研和工业应用中的理想选择。
对于传统积分球式的光致发光及电致发光量子效率测试系统,我们使用积分球收集电致发光器件的发射光,光谱仪分析其强度,根据不同波长计算其光子数,根据发射光子数与经过器件的电流载流子数的比值,我们可以计算出样品的电致发光量子效率 EQE 。因此,针对于不同发光强度及样品区域的需求, 我们开发了这套 ProSp-ELQY 电致发光量子效率测试系统。ProSp-ELQY电致发光量子效率测试系统可变光强量子效率测试系统以模块化思路设计,适合手套箱内使用,应对无论是OLED,QLED,PeLED发光器件,可在器件制备的全流程中进行器件测试,测试系统经过可溯源的光源进行定标,能够进行准确的***量子产率,色度,和光谱测量。显微拉曼测量:用于获取样品的拉曼光谱,从而分析其分子结构。 显微反射测量:测量样品表面的反射光谱。
专谱量子效率测试系统是一种用于测量光电器件和材料量子效率的高性能设备。它广泛应用于太阳能电池、光电探测器、LED、光电器件的研发和质量控制。以下是其主要特点和功能:测量方法:外量子效率(EQE):衡量光电器件从外部光源接收光子并转换为电子的效率,包括光吸收、电子迁移、表面反射等多个因素。内量子效率(IQE):*考虑光电器件内部的光电转换效率,排除了因光的反射或透射而造成的损失。光谱范围:250-2500 nm。高灵敏度探测器:采用高灵敏度的光电二极管或光电倍增管。自动化控制:集成自动化控制功能,能够进行大规模、高通量的测试。多种测量功能:支持量子效率、光谱响应、IV特性等多种测量。专谱激光器广泛应用于以下领域材料的光谱特性分析、拉曼光谱检测。 工业检测:半导体检测、材料表面分析等。湖北HL1000专谱光电价格
激光器输出光的中心波长,决定了激光器的应用范围。例如,专谱的785 激光器的中心波长为 785±0.5 nm。广西微纳米结构材料专谱光电网站
专谱量子效率测试系统在多个领域具有广泛的应用,以下是其主要应用领域:太阳能电池:研发与优化:帮助制造商评估和提升太阳能电池的光电转换效率,推动太阳能行业向更高效、更低成本的方向发展。质量控制:确保太阳能电池在生产过程中的一致性和可靠性。光电探测器:性能评估:精确评估光探测器对不同波长光的响应能力,为设计高效的探测器提供重要依据。特定应用:在红外探测、X射线探测等特定应用中具有重要作用。半导体材料:材料研究:通过量子效率的测量,了解材料的光吸收和电子迁移特性,为新型半导体材料的研发提供理论依据。性能稳定性:评估材料在不同工作条件下的性能稳定性,为工业化生产提供数据支持。显示技术与光电器件:优化显示性能:帮助优化显示屏的光效和色域表现,提高显示产品的视觉效果和使用寿命。LED照明:测量LED的发光效率,提升显示器件的性能。广西微纳米结构材料专谱光电网站