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貼息貸款丨科研級(jí)模塊化顯微共聚焦拉曼光譜儀RMS1000

  • 英國(guó)愛(ài)丁堡儀器



    科研級(jí)模塊化顯微共聚焦拉曼光譜儀RMS1000


    儀器介紹

    RMS1000拉曼光譜儀是一臺(tái)“開(kāi)放式”研究級(jí)別的共焦顯微拉曼光譜儀。在儀器系統(tǒng)中可配置多達(dá)5個(gè)集成的窄帶激光器,另,可以連接外部激光器,以及用于熒光壽命測(cè)量的脈沖激光器。RMS1000是一個(gè)真正的共焦系統(tǒng),具有可調(diào)節(jié)的電動(dòng)狹縫和多個(gè)位置可調(diào)節(jié)的針孔,能實(shí)現(xiàn)更高的圖像清晰度,更好的熒光抑 制,應(yīng)用優(yōu)化。

    適用于新型半導(dǎo)體材料、生物分子(如蛋白質(zhì)、多肽)等方面的研究,提供超高的光譜分辨率、空間分辨率和靈敏度。模塊化的設(shè)計(jì),結(jié)合拉曼成像技術(shù)(2D/3D/Surface Mapping)和熒光成像技術(shù)(FLIM),實(shí)現(xiàn)全方位樣品信息檢測(cè)。


    儀器特點(diǎn)

    + 模塊化科研級(jí)拉曼光譜儀

    + 雙焦長(zhǎng)光譜儀可同時(shí)配置(800mm&250mm)

    + 最多耦合4個(gè)檢測(cè)器(如CCD、EMCCD、InGaAs等)

    + 最多耦合5個(gè)內(nèi)置激光器(配置外置激光器接口)

    + 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和自動(dòng)校準(zhǔn)功能

    + 功能強(qiáng)大的Ramacle?軟件

    + 真共聚焦技術(shù)

    + 強(qiáng)大的擴(kuò)展功能(兼具拉曼+熒光測(cè)試)(正置/倒置顯微鏡)


    應(yīng)用范圍

    生物醫(yī)藥

       藥品成分和分布狀態(tài)分析;

       原料檢定;

       生物相容性以及DNA/RNA分析;

       藥物/細(xì)胞相互作用;

       微生物組織分析以及成像;



    藥片樣品的拉曼表面成像以及成分分析(撲熱息痛、阿司匹林、咖 啡因)


    鈴蘭草根莖的雙光子成像(左圖)+熒光壽命成像(右圖)


    能源光伏

       薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)分析;

       原位技術(shù)檢測(cè)充放電;

       硅光電池的晶化率分析;

       電極材料的缺陷分析;



    光伏器件碳納米管空穴提取層(白光成像圖(左)+熒光光譜成像圖(右))


    新型材料

       材料本征應(yīng)力/應(yīng)變的特征;

       物相晶型鑒別及結(jié)晶度測(cè)量;

       環(huán)境傳感以及地質(zhì)學(xué)探究。



    不同材料樣品的成像(暗場(chǎng)成像、二次諧波成像、拉曼成像、PL成像)(從左到右)

參與評(píng)論

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熱門問(wèn)答

貼息貸款丨科研級(jí)模塊化顯微共聚焦拉曼光譜儀RMS1000

英國(guó)愛(ài)丁堡儀器



科研級(jí)模塊化顯微共聚焦拉曼光譜儀RMS1000


儀器介紹

RMS1000拉曼光譜儀是一臺(tái)“開(kāi)放式”研究級(jí)別的共焦顯微拉曼光譜儀。在儀器系統(tǒng)中可配置多達(dá)5個(gè)集成的窄帶激光器,另,可以連接外部激光器,以及用于熒光壽命測(cè)量的脈沖激光器。RMS1000是一個(gè)真正的共焦系統(tǒng),具有可調(diào)節(jié)的電動(dòng)狹縫和多個(gè)位置可調(diào)節(jié)的針孔,能實(shí)現(xiàn)更高的圖像清晰度,更好的熒光抑 制,應(yīng)用優(yōu)化。

適用于新型半導(dǎo)體材料、生物分子(如蛋白質(zhì)、多肽)等方面的研究,提供超高的光譜分辨率、空間分辨率和靈敏度。模塊化的設(shè)計(jì),結(jié)合拉曼成像技術(shù)(2D/3D/Surface Mapping)和熒光成像技術(shù)(FLIM),實(shí)現(xiàn)全方位樣品信息檢測(cè)。


儀器特點(diǎn)

+ 模塊化科研級(jí)拉曼光譜儀

+ 雙焦長(zhǎng)光譜儀可同時(shí)配置(800mm&250mm)

+ 最多耦合4個(gè)檢測(cè)器(如CCD、EMCCD、InGaAs等)

+ 最多耦合5個(gè)內(nèi)置激光器(配置外置激光器接口)

+ 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和自動(dòng)校準(zhǔn)功能

+ 功能強(qiáng)大的Ramacle?軟件

+ 真共聚焦技術(shù)

+ 強(qiáng)大的擴(kuò)展功能(兼具拉曼+熒光測(cè)試)(正置/倒置顯微鏡)


應(yīng)用范圍

生物醫(yī)藥

   藥品成分和分布狀態(tài)分析;

   原料檢定;

   生物相容性以及DNA/RNA分析;

   藥物/細(xì)胞相互作用;

   微生物組織分析以及成像;



藥片樣品的拉曼表面成像以及成分分析(撲熱息痛、阿司匹林、咖 啡因)


鈴蘭草根莖的雙光子成像(左圖)+熒光壽命成像(右圖)


能源光伏

   薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)分析;

   原位技術(shù)檢測(cè)充放電;

   硅光電池的晶化率分析;

   電極材料的缺陷分析;



光伏器件碳納米管空穴提取層(白光成像圖(左)+熒光光譜成像圖(右))


新型材料

   材料本征應(yīng)力/應(yīng)變的特征;

   物相晶型鑒別及結(jié)晶度測(cè)量;

   環(huán)境傳感以及地質(zhì)學(xué)探究。



不同材料樣品的成像(暗場(chǎng)成像、二次諧波成像、拉曼成像、PL成像)(從左到右)

2022-12-07 11:35:06 267 0
貼息貸款丨一體化全自動(dòng)顯微共聚焦拉曼光譜儀 RM5

英國(guó)愛(ài)丁堡儀器



一體化全自動(dòng)顯微共聚焦拉曼光譜儀 RM5


儀器介紹

RM5顯微共聚焦拉曼光譜儀是一款緊湊型的全自動(dòng)顯微拉曼光譜儀,可以內(nèi)置多達(dá)三個(gè)激光器。具有可調(diào)節(jié)的電動(dòng)狹縫和多位可調(diào)節(jié)的共聚焦針孔,用于獲取更高的圖像清晰度,更好的熒光背景抑 制和更靈活的應(yīng)用條件優(yōu)化。


適用于新型材料、生物醫(yī)藥、物質(zhì)鑒定等方面的測(cè)量,提供超高的光譜分辨率、空間分辨率和靈敏度,結(jié)合拉曼成像技術(shù)(2D/3D/Surface Mapping),實(shí)現(xiàn)全方位拉曼信息檢測(cè)。


儀器特點(diǎn)

+ 緊湊型一體化分析級(jí)拉曼光譜儀

+ 多種配置一體化耦合

+  內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和自動(dòng)校準(zhǔn)功能

+  真共聚焦技術(shù)

+  功能強(qiáng)大的Ramacle?軟件

+  高性能附件兼容(偏振組件、顯微鏡、樣品臺(tái)等)


應(yīng)用范圍

生物醫(yī)藥

   藥品成分和分布狀態(tài)分析;

   原料檢定;

   生物相容性;

   藥物/細(xì)胞相互作用;



鋁箔上含有痕量撲熱息痛顆粒的拉曼成像圖


植物細(xì)胞木質(zhì)素成像分布分析,A.白光圖;B.成像圖


能源光伏以及半導(dǎo)體材料表征

   薄膜太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)分析;

   原位技術(shù)檢測(cè)充放電;

   電極材料的缺陷分析;

   材料本征應(yīng)力/應(yīng)變的特征;



分散碳納米管在晶圓上分布的拉曼成像(左)+硅基石墨烯單晶拉曼成像(右)



2022-12-07 11:47:14 354 0
共聚焦顯微拉曼光譜儀哪個(gè)品牌好
進(jìn)口品牌哪個(gè)市場(chǎng)占有率高?
2016-05-12 09:41:12 738 2
顯微共聚焦拉曼光譜儀 需要多少樣品
 
2017-07-25 16:30:17 444 1
貼息貸款丨全功能模塊化穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FLS1000

英國(guó)愛(ài)丁堡儀器


全功能模塊化穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FLS1000


儀器介紹

愛(ài)丁堡全功能模塊化穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FLS1000擁有多種的測(cè)試功能,激發(fā)和發(fā)射譜掃描、同步掃描、動(dòng)力學(xué)測(cè)定、三維熒光光譜、近紅外光譜測(cè)試等。因此被廣泛應(yīng)用于晶體光譜學(xué)、半導(dǎo)體光譜學(xué)、激光光譜學(xué)、光量子器件研發(fā)、發(fā)光材料(PLED, OLED)研發(fā)、納米材料研發(fā)、生物芯片研發(fā)及檢測(cè),是分析物質(zhì)能級(jí)躍遷變化過(guò)程的有效手段。


儀器特點(diǎn)

+ 靈敏度(SQRT):>35000:1

+ 光譜測(cè)試范圍:120 nm-5500 nm

+ 最小時(shí)間分辨率*:305 fs

+ 模塊化設(shè)計(jì)、配置靈活、拓展性強(qiáng)、客制化的解決方案

 人性化以及自動(dòng)化

*計(jì)算方法:最小測(cè)試時(shí)間寬度/通道數(shù) ( Ref: Birch D J S and Imhof R E 1999 1–95)


應(yīng)用范圍

基礎(chǔ)表征


有機(jī)長(zhǎng)余輝材料

Nature Photon 13, 406–411 (2019)


能源科學(xué)


鈣鈦礦材料

Science 376, 416–420 (2022)


發(fā)光材料

室溫磷光材料

Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202202977


生物醫(yī)學(xué)


近紅外二區(qū)染料

Nature Nanotech 13, 941–946 (2018) 


顯示材料


熱活化延遲熒光(TADF)

Nature Photon 12, 235–240 (2018)





2022-11-30 12:59:47 299 0
共聚焦的共焦顯微
 
2018-11-25 10:47:56 422 0
共焦顯微拉曼光譜儀與拉曼光譜儀有什么區(qū)別
 
2018-06-10 22:20:40 659 1
熒光顯微系統(tǒng)的新高度——Luminosa單光子計(jì)數(shù)共聚焦顯微

過(guò)去的幾十年中,德國(guó)PicoQuant的研發(fā)人員一直致力于制造最具定量性和重復(fù)性的時(shí)間分辨熒光顯微鏡系統(tǒng)?,F(xiàn)在他們終于邁出了這一步,完成了一套更易于使用、且不影響靈敏度的系統(tǒng)。該系統(tǒng)打破常規(guī),無(wú)需培訓(xùn)物理學(xué)支持人員便可輕松使用。全新的Luminosa可以讓每個(gè)分子生物物理學(xué)或結(jié)構(gòu)生物學(xué)研究人員輕松地將單分子和時(shí)間分辨熒光顯微鏡的方法添加到他們的“工具箱”中。


Luminosa系統(tǒng)的主要功能包括一鍵式自動(dòng)對(duì)準(zhǔn)程序和基于上下文的直觀工作流程。例如,系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別單個(gè)分子,或者它可以自動(dòng)確定單個(gè)分子FRET (smFRET) 的校正因子。


對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的專家,它仍具有先進(jìn)的靈活性。所有光機(jī)組件均可訪問(wèn),數(shù)據(jù)以開(kāi)放格式存儲(chǔ),工作流程和圖形用戶界面均可定制。用戶可以完全訪問(wèn)實(shí)驗(yàn)參數(shù),例如可調(diào)節(jié)的觀察量。


全新的Luminosa本身就是一套時(shí)間分辨熒光顯微的多功能“工具箱”。它用于單分子水平的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)生物學(xué)研究。這些方法包括熒光壽命成像 (FLIM)、用于快速過(guò)程的rapidFLIMHiRes、FLIM-FRET、單分子FRET(突發(fā)和時(shí)間跟蹤分析)、熒光相關(guān)光譜 (FCS)、各向異性成像和微分干涉對(duì)比 (DIC) 成像。


隨著時(shí)間分辨熒光顯微技術(shù)的用戶群體不斷擴(kuò)大,對(duì)高重復(fù)性、高準(zhǔn)確性和寶貴實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)規(guī)則的需求變得尤為明顯。Luminosa已經(jīng)包含了科學(xué)家集體努力制定的經(jīng)驗(yàn)指南,例如來(lái)自于單分子FRET群體在基準(zhǔn)研究中的經(jīng)驗(yàn)指南。

Luminosa 是一款將超高數(shù)據(jù)質(zhì)量與超簡(jiǎn)日常操作相結(jié)合的單光子計(jì)數(shù)共聚焦顯微鏡。它可以輕松集成到任何研究人員的“工具箱”中,成為開(kāi)始探索使用時(shí)間分辨熒光方法科學(xué)家以及想要突破極限專家的省時(shí)、可靠的“伙伴”。它是一個(gè)真正的顯微鏡系統(tǒng),每個(gè)人都可以依賴。


產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 全軟件控制共聚焦系統(tǒng),基于倒置顯微鏡
◆ 激光波長(zhǎng)從375到1064 nm可選
◆ VarPSF:觀察量高精度調(diào)節(jié),用于FCS和單分子FRET實(shí)驗(yàn)
◆ 電動(dòng)平移臺(tái),可在傳動(dòng)和FLIM模式下進(jìn)行“圖像拼接”
◆ 掃描選項(xiàng):FLIMbee振鏡掃描和壓電物鏡掃描
◆ 最多可集成SPAD, PMT或Hybrid-PMT組成相互獨(dú)立的6通道探測(cè)單元
◆ <700 ps通道的死區(qū)時(shí)間和5 ps時(shí)間分辨率
◆ 一鍵式自動(dòng)對(duì)齊,從而獲得一致的最佳性能

◆ 借助GPU加速算法和基于上下文工作流程的FCS、FLIM和單分子檢測(cè),以最少的用戶交互快速獲得結(jié)果


產(chǎn)品領(lǐng)域:

◆ 單分子水平的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)生物學(xué)
◆ 相分離驅(qū)動(dòng)的細(xì)胞機(jī)制
◆ 環(huán)境傳感

◆ 細(xì)胞膜動(dòng)力學(xué)和結(jié)構(gòu)的映射


核心方法:
◆ 熒光壽命成像 (FLIM)
◆FLIM-FRET – 基于壽命的F?rster共振能量轉(zhuǎn)移
◆smFRET – 單分子F?rster共振能量轉(zhuǎn)移
◆熒光相關(guān)光譜(FCS)
◆熒光壽命相關(guān)光譜(FLCS)
◆熒光互相關(guān)光譜(FCCS)

◆各向異性成像


為此,德國(guó)PicoQuant公司特邀產(chǎn)品經(jīng)理Evangelos Sisamakis博士在2022年10月6日-10月7日進(jìn)行2場(chǎng)線上新品演示推廣研討會(huì),重點(diǎn)介紹Luminosa是如何讓每個(gè)分子生物物理學(xué)或結(jié)構(gòu)生物學(xué)研究人員輕松地將單分子和時(shí)間分辨熒光顯微鏡的方法添加到他們的“工具箱”中,成為開(kāi)始探索使用時(shí)間分辨熒光方法的科學(xué)家以及想要突破極限專家的省時(shí)、可靠的“伙伴”。歡迎各位有興趣的研究人員報(bào)名注冊(cè)https://www.picoquant.com/events/workshops-and-courses/category/webinar#luminosa 。

2022-09-26 14:33:37 362 0
顯微拉曼光譜儀多少錢
顯微拉曼光譜儀多少錢
2017-10-10 23:12:45 1054 1
共聚焦顯微內(nèi)鏡分辨率怎么測(cè)出來(lái)的
 
2018-11-18 20:02:09 394 0
共聚焦拉曼光譜儀粗調(diào)鏡頭是放大100倍還是放大50倍
 
2018-11-23 18:19:45 460 0
顯微拉曼光譜儀跟便攜式拉曼光譜儀有什么區(qū)別?
 
2017-10-10 21:01:07 644 1
基于共聚焦顯微技術(shù)的顯微鏡和熒光顯微鏡的區(qū)別

熒光顯微鏡主要應(yīng)用在生物領(lǐng)域及醫(yī)學(xué)研究中,能得到細(xì)胞或組織內(nèi)部微細(xì)結(jié)構(gòu)的熒光圖像,在亞細(xì)胞水平上觀察諸如Ca2+ 、PH值,膜電位等生理信號(hào)及細(xì)胞形態(tài)的變化,是形態(tài)學(xué),分子生物學(xué),神經(jīng)科學(xué),藥理學(xué),遺傳學(xué)等領(lǐng)域中新一代強(qiáng)有力的研究工具。


以共聚焦技術(shù)為原理的共聚焦顯微鏡,是用于對(duì)各種精密器件及材料表面進(jìn)行微納米級(jí)測(cè)量的檢測(cè)儀器。


材料科學(xué)的目標(biāo)是研究材料表面結(jié)構(gòu)對(duì)于其表面特性的影響。因此,高分辨率分析表面形貌對(duì)確定表面粗糙度、反光特性、摩擦學(xué)性能及表面質(zhì)量等相關(guān)參數(shù)具有重要意義。共焦技術(shù)能夠測(cè)量各種表面反射特性的材料并獲得有效的測(cè)量數(shù)據(jù)。


VT6000共聚焦顯微鏡基于共聚焦顯微技術(shù),結(jié)合精密Z向掃描模塊、3D 建模算法等,可以對(duì)器件表面進(jìn)行非接觸式掃描并建立表面3D圖像,實(shí)現(xiàn)器件表面形貌3D測(cè)量。在材料生產(chǎn)檢測(cè)領(lǐng)域中能對(duì)各種產(chǎn)品、部件和材料表面的面形輪廓、表面缺陷、磨損情況、腐蝕情況、平面度、粗糙度、波紋度、孔隙間隙、臺(tái)階高度、彎曲變形情況、加工情況等表面形貌特征進(jìn)行測(cè)量和分析。


應(yīng)用

1.MEMS

微米和亞微米級(jí)部件的尺寸測(cè)量,各種工藝(顯影,刻蝕,金屬化,CVD, PVD,CMP等)后表面形貌觀察,缺陷分析。

2.精密機(jī)械部件,電子器件

微米和亞微米級(jí)部件的尺寸測(cè)量,各種表面處理工藝,焊接工藝后的表面形 貌觀察,缺陷分析,顆粒分析。

3.半導(dǎo)體/ LCD

各種工藝(顯影,刻蝕,金屬化,CVD,PVD,CMP等)后表面形貌觀察, 缺陷分析 非接觸型的線寬,臺(tái)階深度等測(cè)量。

4.摩擦學(xué),腐蝕等表面工程

磨痕的體積測(cè)量,粗糙度測(cè)量,表面形貌,腐蝕以及亞微米表面工程后的表面形貌。

2023-03-16 14:23:50 241 0
激光共聚焦顯微技術(shù)可以用來(lái)研究哪些植物病理學(xué)問(wèn)題
 
2017-02-19 10:21:03 528 1
熱點(diǎn)應(yīng)用丨OLED的光致發(fā)光和電致發(fā)光共聚焦成像

要點(diǎn)



光致發(fā)光和電致發(fā)光是有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)視覺(jué)顯示發(fā)展的重要技術(shù)。

與共聚焦顯微鏡相結(jié)合,使用RMS1000共聚焦顯微拉曼光譜儀對(duì)OLED器件的光電特性進(jìn)行成像研究。
光譜和時(shí)間分辨成像獲得了比宏觀測(cè)試更詳細(xì)的器件組成和質(zhì)量信息。

介紹



近年來(lái),有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)已成為高端智能手機(jī)和電視全彩顯示面板的領(lǐng)先技術(shù)之一1。使用量的快速增長(zhǎng)是因?yàn)镺LED提供了比液晶顯示器(LCD)更卓 越的性能。例如,它們更薄、更輕、更靈活、功耗更低、更明亮2

在典型的OLED器件中,電子和空穴被注入到傳輸層中,然后在中心摻雜發(fā)光層中復(fù)合。這種復(fù)合產(chǎn)生的能量通過(guò)共振轉(zhuǎn)移到摻雜分子中,從而使其發(fā)光。OLED發(fā)光的顏色取決于發(fā)光層中所摻雜分子的化學(xué)結(jié)構(gòu)。當(dāng)新的有機(jī)電致發(fā)光器件開(kāi)發(fā)出來(lái)時(shí),可以利用光致發(fā)光(PL)和電致發(fā)光(EL)光譜來(lái)表征單個(gè)元件和整個(gè)器件的光電特性。
在本文中,RMS1000共聚焦顯微拉曼光譜儀用于表征四種成像模式下OLED器件的光電特性:PL、EL、時(shí)間分辨PL(TRPL)和時(shí)間分辨EL(TREL)。使用共聚焦顯微拉曼光譜儀來(lái)表征OLED的光譜和時(shí)間分辨特性獲得了比宏觀測(cè)試更詳細(xì)的信息。

材料和方法



測(cè)試樣品為磷光OLED器件,由圣安德魯斯大學(xué)有機(jī)半導(dǎo)體光電研究組提供。將樣品放置在冷熱臺(tái)(LINKAM)上,通過(guò)兩個(gè)鎢探針連接到器件電極上實(shí)現(xiàn)成像。使用RMS1000共聚焦顯微拉曼光譜儀進(jìn)行PL、EL、時(shí)間分辨PL(TRPL)和時(shí)間分辨EL(TREL)成像,如圖1。


圖1  PL、TRPL、EL和TREL成像的實(shí)驗(yàn)裝置。

將裝載樣品的冷熱臺(tái)放置在顯微鏡樣品臺(tái)上,如圖2所示。對(duì)于PL測(cè)試,使用532 nm CW激光器和背照式CCD探測(cè)器;對(duì)于TRPL測(cè)試,使用外部耦合的EPL-405皮秒脈沖激光器、MCS模式和快速響應(yīng)的PMT。

對(duì)于EL測(cè)試,使用Keithley 2450 SMU向OLED器件加電壓,并用CCD探測(cè)器檢測(cè);對(duì)于TREL測(cè)試,使用Tektronix 31102 AFG向OLED加一系列短脈沖電壓,使用MCS模式測(cè)試每個(gè)脈沖下的衰減。

圖2  (a)安裝在RMS1000上的冷熱臺(tái);(b) OLED器件電致發(fā)光寬場(chǎng)成像。

測(cè)試結(jié)果與討論



大面積光致發(fā)光和電致發(fā)光光譜成像

OLED首次采用PL和EL光譜相結(jié)合的方法進(jìn)行研究。當(dāng)使用共聚焦顯微拉曼光譜儀成像時(shí),可以表征材料在整個(gè)器件中的分布以及在發(fā)光強(qiáng)度和顏色均勻性方面的整體質(zhì)量。圖3中的PL成像和相應(yīng)的光譜提供了器件上4個(gè)區(qū)域發(fā)光層分布的信息,還顯示了電極的位置。


圖3  (a)OLED器件的PL光譜強(qiáng)度成像;(b)a中標(biāo)記的點(diǎn)1和點(diǎn)2的PL光譜。


白色和灰色代表PL強(qiáng)度,顯示了有機(jī)發(fā)光層的位置?;疑珔^(qū)域?yàn)榘l(fā)光層被頂部電極覆蓋的位置。在頂部電極穿過(guò)發(fā)光層的地方,PL強(qiáng)度降低為未覆蓋區(qū)域強(qiáng)度的一半以下。這是由于頂部電極材料削弱了激光強(qiáng)度和光致發(fā)光強(qiáng)度。

對(duì)于EL成像,鎢探針連接到與區(qū)域2相交的電極上。圖4中得到的EL圖像和相應(yīng)的光譜表明了EL發(fā)光僅發(fā)生在區(qū)域2中的發(fā)光層與電極重疊的區(qū)域。在PL成像中,空間分辨率主要取決于樣品上激光光斑的大小。而在EL成像中,由于沒(méi)有激光,因此是通過(guò)改變共焦針孔直徑來(lái)改變空間分辨率(將針孔直徑減小到25 μm)。


圖4  (a)OLED器件的EL光譜強(qiáng)度成像;(b)a中標(biāo)記的點(diǎn)1和點(diǎn)2的EL光譜。


EL強(qiáng)度在整個(gè)有源像素上不均勻,這對(duì)器件的質(zhì)量有影響。在區(qū)域外邊緣有兩個(gè)(白色)垂直條帶,強(qiáng)度比其余部分強(qiáng)。此外,存在許多EL強(qiáng)度降低的非發(fā)光區(qū)域。這表明器件有缺陷,理想情況下,OLED將在每個(gè)像素上呈現(xiàn)出密集和均勻的發(fā)光。
高分辨率光致發(fā)光和電致發(fā)光光譜成像
為了進(jìn)一步研究,使用PL和EL對(duì)EL有源像素上的較小區(qū)域(圖5a和圖5b)進(jìn)行高分辨成像。圖5b網(wǎng)格內(nèi)的上部區(qū)域是發(fā)光層與電極重疊的地方,下部區(qū)域是單獨(dú)的發(fā)光層。
圖5c為 PL強(qiáng)度成像,再次表明被電極覆蓋的發(fā)光層PL強(qiáng)度小于未覆蓋的發(fā)光層。PL峰值波長(zhǎng)圖像(圖5d)表明,有電極覆蓋的發(fā)光層與未覆蓋的發(fā)光層(611 nm)相比,PL發(fā)射峰發(fā)生紅移(620 nm)。峰值波長(zhǎng)的變化表明在不同的區(qū)域中能級(jí)不同。

圖5  (a) OLED器件電致發(fā)光寬場(chǎng)成像;(b)a網(wǎng)格內(nèi)的高分辨率寬場(chǎng)成像;(c)PL強(qiáng)度成像;(d)相同區(qū)域的PL峰值波長(zhǎng)成像;(e)EL強(qiáng)度成像;(f)相同區(qū)域的EL峰值波長(zhǎng)成像。


EL成像顯示,與其余部分相比發(fā)射強(qiáng)度較弱的缺陷(圖5e)波長(zhǎng)發(fā)生明顯紅移(圖5f)。這是由于缺陷處的EL能帶的信號(hào)強(qiáng)度降低以及在662 nm處EL能帶信號(hào)強(qiáng)度同時(shí)增加引起的。另外,在EL有源區(qū)域的最 底部的區(qū)域中,發(fā)生藍(lán)移,這與在PL圖像上看到的波長(zhǎng)變化一致。
高分辨率時(shí)間分辨光致發(fā)光和電致發(fā)光成像
為獲得額外信息,在同一區(qū)域進(jìn)行TRPL和TREL成像,如圖6所示。分別用激光脈沖和電脈沖,在MCS模式下測(cè)試614 nm處OLED的PL和EL衰減。利用單指數(shù)模型擬合衰減曲線。
在圖6a的TRPL成像中,EL活性區(qū)域(上部區(qū)域)中的PL壽命比EL非活性區(qū)域(下部區(qū)域)中的PL壽命短大約200 ns。如圖6c所示,分別為800 ns和600 ns。這里觀察到與圖4中PL強(qiáng)度和波長(zhǎng)圖像的類似梯度,沿圖向下方向的發(fā)射強(qiáng)度增強(qiáng),并且發(fā)生了藍(lán)移。因此,根據(jù)TRPL數(shù)據(jù)可得:當(dāng)光激發(fā)時(shí),通過(guò)摻雜帶可獲得不同的能級(jí)。在圖6b中的TREL成像中,整個(gè)區(qū)域的壽命相似,大約為470 ns。發(fā)現(xiàn)EL壽命顯著短于相同區(qū)域的PL壽命。

圖6   (a)OLED的時(shí)間分辨PL成像;(b)OLED的時(shí)間分辨EL成像;(c)a中選定區(qū)域的PL衰減曲線;(d)b中圖像的EL衰減曲線。


結(jié)論



RMS1000共聚焦顯微拉曼光譜儀用于測(cè)試OLED器件的PL、EL、TRPL和TREL成像。這些不同的成像模式提供了關(guān)于發(fā)光層和電極在整個(gè)器件中位置的詳細(xì)信息,在工作條件下器件的發(fā)光強(qiáng)度和顏色均勻性,以及關(guān)于PL和EL過(guò)程中帶隙能量的相對(duì)信息。


參考文獻(xiàn)



1. A. Salehi et al., Recent Advances in OLED Optical Design, Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1808803, DOI: 10.1002/adfm.201808803.

2. J. M. Ha et al., Recent Advances in Organic Luminescent Materials with Narrowband Emission, NPG Asia Mater., 2021, 13, 1–36, DOI: 10.1038/s41427-021-00318-8.


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