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Jiuli Optoelectric (Pequim) Tecnologia Co., Ltd.
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QFLS Quasi-Fermi Testador de Divisão de Energia

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O QFLS foi desenvolvido por cientistas da QYB Quantum Yield Berlin GmbH, spin-off do Centro Helmholtz em Berlim, Alemanha. A equipe criou um recorde do século de 29,15% de eficiência de células solares em perovskite / silício em 2020, segundo um artigo publicado na Science (DOI: 10.1126/science.abd4016).
Detalhes do produto

QFLS Quasi-Fermi Testador de Divisão de Energia

(Testador de divisão de nível Quasi-Fermi)



QFLS Quasi-Fermi Testador de Divisão de EnergiaFoi desenvolvido por cientistas da QYB Quantum Yield Berlin GmbH, spin-off do Centro Helmholtz em Berlim, Alemanha.A equipe criou um recorde do século de 29,15% de eficiência de células solares em perovskite / silício em 2020, segundo o artigo.Ciênciasuperior)DOI: 10.1126/science.abd4016).


Usado para testar o espectro absoluto de luminosidade elétrica e fotogênica de dispositivos fotoelétricos, como células solares, LEDs, e para calcular a tensão de circuito aberto iVoc, rendimento quântico EL / PLQY, divisão de nível de energia QFLS quasi-fermi, etc. O dispositivo é compacto, fácil de usar e pode ser colocado dentro de uma caixa de luvas.


QFLS准费米能级分裂测试仪


l
Características técnicas:


Sensibilidade ELQY/PLQY ≥1E-6

* ELQY produtividade quântica eletroluminescente,

* Produção quântica fotogênica PLQY

Medição do fluxo luminoso absoluto

Detecção espectral EL/PL absoluta

Cálculo de rendimento quântico EL/PLQY direto

Cálculo direto de divisão de nível de energia QFLS

Cálculo do fator ideal

Construção Pseudo-JV

Medição de intensidade de varredura a laser

Medição de varredura de sobretensão elétrica

Auto contínuo laser intensidade ajustável 0.001 ~ 10 "suns"

Função de corrente/tensão de desvio

Integração SMU


QFLS准费米能级分裂测试仪



l suaveInterface de operação:


QFLS准费米能级分裂测试仪


O software mostra a medição do espectro luminescente da amostra sob várias condições de excitação variadas.

* Janela superior: exibe o espectro de emissão, o campo de visão da câmera e calcule os valores de LuQY (ELQY / PLQY) e QFLS.

* Janela inferior: Informações da amostra(“1” -aumentarConfiabilidade do cálculo QFLS)e ajustar as configurações de excitação e teste(“2” – “4”).


O software utiliza dois métodos de cálculo de divisão de nível de energia QFLS e seleciona automaticamente o método de alta confiabilidade* selecionado para as respectivas medições. Isso pode depender do tipo de emissão (por exemplo, emissão de largura de banda) e se o usuário fornece dados de absorção de luz.


l Previsão direta de divisão de nível de energia QFLS:

- Não requer dados especificados da amostra, baixa confiabilidade

- Previsão de divisão de nível de energia QFLS Quasi-Fermi confiável para emissão de sub-intervalo de banda baixa e baixaDeslocamento de StokesLançamento


l Previsões finas de divisão de nível de energia QFLS:

- Fornecer dados de absorção especificados da amostra para aumentar a confiabilidade da divisão de energia QFLS

- Faixa de banda óptica, densidade de corrente de curto-circuito Jsc@STC Eficiência quântica extraEQE @ 532nm para entrada manual ou extração do espectro EQE / absorção

- O fornecimento de dados de amostra permite a configuração de excitação de ponto de configuração (por exemplo, excitação laser equivalente a 1sun) e melhorar a precisão de previsão de divisão de nível de energia QFLS quasi-fermi.


QFLS准费米能级分裂测试仪


l Capacidade de resolução do sistema


QFLS准费米能级分裂测试仪


a) Intensão laser limite tamanho da mancha 0,1 e 1cm, respectivamente2Abaixo, a lacuna óptica da amostra (suposição: a amostra é absorvida idealmente, a energia de fótons abaixo é:0, energia do intervalo óptico acima de 1)


b) LuQY (EL / PLQY) energia de intervalo óptico diferenciável (suposto: a) amostra ideal para absorção, deslocamento de emissão de Stokes de 0, linhas traçadas para resolução LuQY @ diferentes intensidades de excitação, tamanhos de mancha 0,1 e 1 cm2- É.


l Especificações técnicas

Comprimento de onda de excitação de fótons:532 nm

Potência máxima do laser:140 mW

Intensidade de excitação de fótons ajustável (corrente equivalente):4 μA até 40 mA

Manchas de excitação de fótons (opcional):0,1 cm² / 1 cm²


Alcance de medição espectral:550 - 1050 nm

O limite inferior distingue a produtividade quântica luminosa:1E-6

Tempo de Crédito:1 ms – 35 minutos

Intervalo de amostragem espectral:1 nm

Relação sinal-ruído:600:1


Fontes de tensão e unidades de medição:±10 V, ±150 mA

Precisão da fonte de tensão:10 mV

Precisão de indução de tensão:50 μV

Precisão da indução de corrente:100 nA, 1 μA, 10 μA


Fixação da amostra: pode ser personalizado (tamanho da amostra)30mmX30mmX10mm)

Número de sub-amostras de teste:6 subcelulas


Tamanho do equipamento:220 mm x 390 mm x 120 mm

Peso:6,1 kg


Nota:Calibração da intensidade do laser LuQY Pro com base no número absoluto de fótonsCélulas solares de referência certificadas da Fraunhofer ISE CalLab- É.A sensibilidade espectral do LuQY Pro é calibrada para o número absoluto de fótons com base no fluxo de luz conhecido do NIST rastreável.



QFLS准费米能级分裂测试仪QFLS准费米能级分裂测试仪


Referências:


Publicações Usando LuQY Pro/ LuQYSistema de medição

[1]

L. Jia (em inglês)e outros.“Tandem perovskite/silício eficiente com molécula de auto-montagem assimétrica”,NaturezaJulho de 2025, Doi:10.1038/s41586-025-09333-z.

[2]

Z. Jia (em inglês)e outros.“Colheita eficiente de infravermelho próximo em células solares em tandem perovskite-orgânico”Natureza, vol. 643, n.º 8070, pp. 104–110, julho de 2025, doi:10.1038/s41586-025-09181-x.

[3]

H. Chen (em inglês)e outros.“Melhoria da extração de carga em células solares de perovskite invertidas com ligandos de ligação de duplo sítio.”Ciência, vol. 384, n. 6692, pp. 189–193, Abr. 2024, doi:10.1126/ciência.adm9474.

[4]

J. Li (em inglês)e outros.“Melhorar a eficiência e a longevidade das células solares de perovskite invertidas com óxidos de estanho dopados com antimônio”Natureza Energia, vol. 9, n. 3, pp. 308–315, março de 2024, doi:10.1038 / s41560-023-01442-1.

[5]

Z. Wei (em inglês)e outros.Superando 90% de Shockley-QueisserO VOClimite em células solares de perovskite de banda larga de 1,79 eV usando monocamadas auto-montadas substituídas pelo bromo,”Energia Ambiente. Ciência., vol. 18, n.º 4, pp. 1847–1855, 2025, doi:10.1039/d4ee04029e.

[6]

X. Tang (em inglês)eAl.“Melhorar a eficiência e a estabilidade das células solares de perovskite através de uma ponte de heterointerface de polímero”,Nat. Fotão.Junho de 2025, doi:10.1038/s41566-025-01676-3.

[7]

Y. Yuan, G. Yan, S. Akel, U. Rau e T. Kirchartz, “Derivando produtos de mobilidade em filmes de perovskite de halogênio a partir de fotoluminescência espectralmente e resolvida no tempo”, 16 de abril de 2025,Avanços CientíficosDoi:10.1126/sciadv.adt1171.

[8]

E. Alviantoe outros."Células solares em tándem totalmente laminadas de perovskite-CIGS compatíveis com a indústria com perovskite co-evaporada",Materiais AvançadosJulho de 2025, Doi:10.1002/adma.202505571.

[9]

O. Er-raji (em inglês)e outros.“Adaptar a cristalização da perovskita e a passivação interfacial em células solares em tandem de silício de perovskita eficientes e totalmente texturizadas.”Joule, vol. 0, n.º 0, julho de 2024, doi:10.1016/j.joule.2024.06.018.

[10]

H. Liang (em inglês)e outros.“Células solares em tandem de película fina perovskite / CuInSe2 comercialmente viáveis ​​com eficiência de 29,9%,”Joule, vol. 7, n. 12, pp. 2859–2872, dezembro de 2023, doi:10.1016/j.joule.2023.10.007.