荧光寿命成像
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东隆科技
武汉东隆科技有限公司创立于1997年。产品涵盖科研及工业应用的各个环节,主要涉及光谱影像、激光光束诊断、气体传感、单光子计数、光链路测量、超快超强激光系统六大光学应用领域。
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VisUV多功能皮秒激光器:多波长、高功率,激发无限可能
VisUV多功能皮秒激光器是一款高性能模块化激光平台,提供266-590nm波长范围的高功率皮秒脉冲。其488nm配置尤为突出,输出功率>100mW,脉冲宽度<60ps,重复频率可调至80MHz,适用于荧光寿命成像(FLIM)和光片显微技术。该激光器采用MOFA架构,具有卓越的光束质量(TEM00,M²~1.02)和稳定性,支持内部/外部触发,已成功应用于活细胞3D延时FLIM等前沿研究。VisUV系列为时间分辨光谱学和量子光学提供了可靠的即插即用解决方案。原创 2025-11-03 14:30:35 · 710 阅读 · 0 评论 -
PicoQuant公司:探索铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池技术,引领绿色能源革新
在这一创新科研中,德国PicoQuant公司,凭借其深厚的科技积淀与卓越的前沿技术创新能力,正积极投身于CIGS(铜铟镓硒)太阳能电池研发领域的测试技术开发中,不仅为这一高效能、环保型能源解决方案的持续优化提供了坚实的技术支撑,更引领着全球太阳能技术向更高效、更可靠、更可持续的方向迈进。本文研究的特定 CIGS 太阳能电池是以堆叠的形式构建的,首先是玻璃基板上的钼背触点,然后是1.5 µm厚的CIGS吸收层、50 nm的硒化镉缓冲层、150 nm的氧化锌层,最后是300 nm厚的ITO触点。原创 2024-09-19 14:56:42 · 2031 阅读 · 0 评论 -
荧光寿命成像显微系统的选择
它是一款功能功能强大的设备可用于荧光寿命成像(FLIM,rapidFLIM)、FLIM/FRET、厚组织FLIM、PIE/FCS/FCCS、双聚集双聚焦FCS、扫描FCS、各向异性、单脉冲荧光分析、AFM/FLIM联用或深紫外激发-探测等方法,分析低至单分子尺度下的多种参数。它可以轻松集成到任何研究人员的“工具箱”中,并成为开始探索使用时间分辨荧光方法科学家以及想要突破极限专家的省时、可靠的伙伴。我们所了解的荧光寿命成像显微镜(FLIM)是测量荧光衰减的空间分布,可以在时域或频域中实现。原创 2024-07-05 14:32:37 · 589 阅读 · 0 评论 -
如何实现TRPL成像/时间分辨光致发光成像?
如何通过寿命成像技术可以研究载流子动力学,例如,可以通过强度相关的光致发光寿命测量,确定载流子扩散的影响以及其对总体寿命的影响。首先,通过来自德国PicoQuant公司的荧光寿命成像显微镜MicroTime 100和荧光寿命光谱仪FluoTime 300的强强联合,既能直接观察电荷载流子动力学。对于寿命在 10 -100 ns 之间的 Perovskite,扩散长度为 1 -3 µm。▪寿命越长,说明扩散长度越长,半导体材料的质量越高/重组过程的规模越大。▪扩散长度是载流子产生和重组之间的平均长度。原创 2024-06-18 10:08:41 · 1093 阅读 · 0 评论 -
用于荧光寿命成像的PicoQuant, 使用稳态和时间分辨技术研究光致发光
研究材料的原子或分子结构与其宏观性质之间的关系,是材料科学跨学科领域的核心工作。这有助于研究或改善材料特性以提高性能。荧光寿命(或者广泛意义上的光致发光寿命)是发光物质的固有特性,可以洞察物质激发态动力学。时间分辨光致发光(TRPL)是研究导致光子发射的快速电子失活过程的首选工具,这种过程称为荧光。处于最低激发单线态分子的寿命通常从几皮秒到纳秒不等。这种荧光寿命可能受到分子环境(例如溶剂、猝灭剂(O2)的存在或温度)以及与其他分子相互作用的影响。原创 2024-06-17 15:50:05 · 1183 阅读 · 0 评论 -
PicoQuant光谱系统TRPL Mapping工作原理及应用方向
TRPL Mapping是由时间分辨荧光寿命共聚焦显微成像及光谱系统 MicroTime100 & FluoTime300将正置共聚焦荧光寿命显微镜和荧光寿命光谱仪结合在一起,能实现几百nm的空间分辨率和ps~s的荧光寿命测试和光谱测试。原创 2024-06-18 09:44:22 · 2469 阅读 · 0 评论
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