作者单位
摘要
1 河北大学物理科学与技术学院 河北省光电信息材料重点实验室, 河北 保定 071002
2 石家庄铁道大学 材料科学与工程学院, 河北 石家庄 050043
研究了CH3NH3PbI3薄膜在光浴条件下的光致发光量子效率演化行为。在光浴过程中, CH3NH3PbI3薄膜的光致发光量子效率表现为先增大再减小的变化趋势。发光动力学测量实验表明, 在光浴过程中, CH3NH3PbI3薄膜的载流子复合寿命与光致发光量子效率具有相同的变化趋势, 即先增大再减小。根据实验结果可以推断, 光浴引发CH3NH3PbI3薄膜发生两种物理过程, 分别使其光致发光量子效率升高和降低。两种过程共同决定了CH3NH3PbI3薄膜在光浴条件下的光致发光量子效率演化行为。
光浴 光致发光量子效率 缺陷 钝化 light soaking CH3NH3PbI3 CH3NH3PbI3 photoluminescence quantum efficiency defect passivation 
发光学报
2017, 38(12): 1629
作者单位
摘要
1 西安建筑科技大学材料与矿资学院, 陕西 西安 710055
2 西安建筑科技大学冶金工程学院, 陕西 西安 710055
3 西安建筑科技大学理学院, 陕西 西安 710055
分别以高温固相法、 溶胶-凝胶法和水热-热解法制备了Ce3+掺杂的YAG黄色荧光粉, 通过X-射线衍射(XRD)、 场发射扫描电镜(FESEM)及荧光光谱(PL)进行表征, 考察YAG∶Ce3+黄色荧光粉的晶相、 形貌及发光性能对制备方法的依赖性。 实验表明, 三种方法都实现了Ce3+取代Y3+的位置进入晶格, Ce3+掺杂的YAG荧光粉在晶体结构上都保持立方晶体结构。 高温固相法所得样品为不规则球形, 粒径尺寸较大; 溶胶-凝胶法所得样品为纳米尺度范围, 细小颗粒团聚严重, 水热-热解法所得样品形貌为球形结构且分散性较好, 粒度在10 μm左右。 荧光光谱显示, 三种样品都可被460 nm蓝光有效激发, 在550 nm处产生宽带发射, 但样品发光强度及量子效率差异较大, 该现象主要是由样品形貌及粒径尺寸的差异引起的。
制备方法 光致发光 荧光量子效率 YAG∶Ce3+ YAG∶Ce3+ Preparation method Photoluminescence Photoluminescence quantum efficiency 
光谱学与光谱分析
2015, 35(3): 695
作者单位
摘要
北京交通大学光电子技术研究所 发光与光信息技术教育部重点实验室, 北京100044
研究了聚合物poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole) (F8BT)和poly (3-hexylthiophene) (P3HT)共混薄膜的放大自发辐射(ASE)现象, 对影响其阈值的两个因素——增益和损耗进行了详细的研究。结果显示, 共混聚合物的发光效率随着P3HT所占比例的增加有所降低。当P3HT比例低于20%时, 发光效率降低不多, 而其损耗则随着P3HT的增加显著减小。F8BT和P3HT混合后, 光损耗系数从7.8 cm-1下降到4 cm-1左右。这表明F8BT∶P3HT共混聚合物光波导的ASE阈值降低主要是由于其损耗的降低而导致的。ASE阈值的降低预示该材料体系容易实现电泵浦激光。
放大的自发辐射 聚合物共混波导 阈值 发光效率 损耗系数 amplified spontaneous emission blend polymer waveguides threshold photoluminescence quantum efficiency loss coefficient 
发光学报
2014, 35(8): 1003
作者单位
摘要
1 清华大学 深圳研究生院 半导体照明实验室,广东 深圳 518055
2 清华大学 电子工程系 集成光电子学国家重点实验室,北京 100084
利用光学软件仿真的方法分析了积分球涂层特性、不同测量方法对荧光粉荧光外量子效率测量准确性的影响。为提高传统方法的测量精度,提出了基于内置标准散射片于积分球中的准确测定LED荧光粉荧光外量子效率的新方法,制作了专用实验系统,测试结果显示商用的不同LED荧光粉荧光外量子效率存在差距较大,数值在0.744到0.92之间,且实验测试结果和理论仿真规律一致。当积分球吸收系数在1%~5%间变化时,测试系统误差可控制在2%的范围之内。
LED荧光粉 荧光外量子效率 直接光学测量法 phosphor for white LED external photoluminescence quantum efficiency direct optical measurement method 
半导体光电
2011, 32(5): 640

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