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Updated: Jun 28, 2025

Absolute Quantum Yield Measurement of Powder Samples
Published on: May 12, 2012
实验室间对绝对光发光量产量的比较 测量固体光转换体与三种商业集成球体设置的固体光转换
Saskia Fiedler1, Florian Frenzel1, Christian Würth1
1Division of Biophotonics, Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Richard-Willstaetter-Strasse 11, D-12489 Berlin, Germany.
对散射材料的光发光量产量 (Φf) 测量的实验室间比较显示出显著的不确定性. 测量几何,样品定位和空白光学特性对光器的FF数据可靠性产生了重大影响.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光物理学的光学物理学
- 计量学 计量学 计量学
背景情况:
- 散射发光材料 (纳米/微粒子,) 在能源转换,照明,诊断和安全方面至关重要.
- 精确的光发光量子收益率 (Φf) 对于表征这些材料至关重要,它代表了每个被吸收的光子发出的光子.
- 对于散射样本的绝对Φf测量的不确定性需要严格的实验室间比较.
研究的目的:
- 识别和量化散射发光材料的绝对Ff测量的不确定性来源.
- 通过使用标准化协议,对散射样本的Ff测量进行第一个实验室间比较 (ILC).
主要方法:
- 三个实验室使用相同的协议和两个商业集成球体设置进行了ILC,具有不同的几何形状.
- 测量包括透明/散射染料溶液和具有不同表面粗度的YAG:Ce光陶 ().
- 研究了测量几何,空白光学特性和样品表面粗度对Ff值的影响.
主要成果:
- 液体样本的Ff值显示了仪器之间的良好一致.
- 在使用不同的空白材料时,观察到分散光陶的Ff测量的实质差异.
- 空白光学特性导致了YAG:Ce光陶的Φf测量不确定性超过20%.
结论:
- ILC强调了测量几何,样本位置和空白选择对于可靠的Φf数据的关键重要性.
- 这些参数的标准化对于精确的Φf散发发光材料的确定至关重要,如YAG:Ce光陶.
- 解决这些因素是推动发光材料在各种工业和研究领域的应用的关键.
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