检测范围
- 无机交流电致发光材料
- 无机直流电致发光材料
- 有机小分子电致发光材料
- 聚合物电致发光材料
- 磷光电致发光材料
- 荧光电致发光材料
- 红光电致发光材料
- 绿光电致发光材料
- 蓝光电致发光材料
- 白光电致发光材料
- 量子点电致发光材料
- 钙钛矿电致发光材料
- 硫化锌基发光材料
- 稀土掺杂发光材料
- 铱配合物发光材料
- 铂配合物发光材料
- TADF热活化延迟荧光材料
- OLED空穴传输材料
- OLED电子传输材料
- OLED发光主体材料
- 柔性电致发光薄膜材料
- 电致发光粉体材料
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GB/T 44454-2024(英文版) | 荧光材料光致发光量子效率绝对测量通用检测方法 | (CN-GB)国家标准 | A42物理学与力学 | ||
| 2 | GB/Z 123.1-2025 | 纳米制造 材料规范 发光纳米材料 第1部分:空白详细规范 | (CN-GB)国家标准 | 2025-12-03 | G12无机盐 | |
| 3 | GB/T 37946.4-2025 | 有机发光材料测试方法 第4部分:电学性能 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-05 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 4 | GB/T 37946.1-2025 | 有机发光材料测试方法 第1部分:光学测试 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-31 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 5 | GB/T 37946.2-2025 | 有机发光材料测试方法 第2部分:热学性能 | (CN-GB)国家标准 | 2025-08-01 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 6 | GB/T 44454-2024 | 荧光材料光致发光量子效率绝对测量通用检测方法 | (CN-GB)国家标准 | 2024-09-29 | A42物理学与力学 | 17.180.99有关光学和光学测量的其他标准 |
| 7 | FZ/T 80016-2024 | 警示服 电致发光性能的检测和评价 | (CN-FZ)行业标准-纺织 | 2024-07-05 | Y75服装、鞋、帽综合 | 61.020服装 |
| 8 | GB/T 37949-2019 | 有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定 高效液相色谱法 | (CN-GB)国家标准 | 2019-08-30 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 9 | SJ/T 12013-2025 | 晶体硅光伏组件电致发光成像测试方法 | (CN-SJ)行业标准-电子 | 2025-09-09 | F12太阳能 | 27.160太阳能工程 |
| 10 | NB/T 11080-2023 | 光伏组件电致发光(EL)检测技术规范 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2023-02-06 | F11风能 | 27.180风力发电系统和其他能源 |
| 11 | GB/Z 46984.2-2026 | 光伏电池 第2部分:晶体硅光伏电池电致发光图像 | (CN-GB)国家标准 | 2026-01-04 | K83物理电源 | 27.160太阳能工程 |
| 12 | GB/Z 123.2-2025 | 纳米制造 材料规范 发光纳米材料 第2部分:常规照明和显示用详细规范 | (CN-GB)国家标准 | 2025-12-03 | H83化合物半导体材料 | 07.030物理学、化学 |
| 13 | GB/Z 46984.2-2025 | 光伏电池 第2部分:晶体硅光伏电池电致发光图像 | (CN-GB)国家标准 | 2026-01-04 | K83物理电源 | 27.160太阳能工程 |
| 14 | GB/T 46135.3-2025 | 有机发光电子/空穴功能材料测试方法 第3部分:纯度 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-05 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 15 | GB/T 45195-2024(英文版) | 风能发电系统 风力发电机组废弃纤维复合材料回收方法 | (CN-GB)国家标准 | F11风能 | ||
| 16 | GB/T 46135.2-2025 | 有机发光电子/空穴功能材料测试方法 第2部分:光学性能 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-05 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 17 | GB/T 46135.1-2025 | 有机发光电子/空穴功能材料测试方法 第1部分:热学性能 | (CN-GB)国家标准 | 2025-10-05 | L90电子技术专用材料 | 31.030电子技术专用材料 |
| 18 | JJF 2063-2023 | 光伏电池组件电致发光缺陷检测仪校准规范 | (CN-JJF)国家计量技术规范 | 2023-06-30 | A60光学计量 | 17.180光学和光学测量 |
| 19 | GB/T 37664.1-2019 | 纳米制造 关键控制特性 发光纳米材料 第1部分:量子效率 | (CN-GB)国家标准 | 2019-06-04 | G04基础标准与通用方法 | 71.040.50物理化学分析方法 |
| 20 | SJ 20613-1996 | 交流薄膜电致发光矩阵显示器件测试方法 | (CN-SJ)行业标准-电子 | 1996-08-30 | L34其他电子元器件 |
常见问题
电致发光材料检测过程中,样品制备方式对测试结果影响显著,薄膜样品需保证基底清洁与蒸镀工艺一致性,粉体样品需均匀分散处理。针对有机发光材料,需特别注意测试环境的惰性气体保护,避免氧气与水汽对材料性能造成不可逆损伤。寿命测试数据通常采用外推法计算,不同加速老化条件下的推算结果存在一定差异,需明确测试条件与推算模型。
检测信息
电致发光材料是指在电场作用下能够将电能直接转换为光能的半导体发光材料,广泛应用于显示屏、照明器件、光电传感器及新型显示技术领域。该类材料主要包括无机发光材料、有机小分子发光材料、高分子发光材料及量子点发光材料等,其发光效率、色纯度、稳定性及寿命直接影响终端器件的性能表现。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,可依据国家标准、行业标准及国际规范对电致发光材料进行全方位的性能测试与成分分析,为材料研发、生产质控及应用选型提供科学数据支撑。
电致发光材料检测项目
- 发射光谱:表征材料在电场激发下的发光波长分布及峰值位置,用于判定发光颜色与色纯度。
- 外量子效率:衡量电致发光器件将注入载流子转化为光子的能力,是评估发光效率的核心指标。
- 电流效率:反映单位电流密度下材料的光输出能力,用于评估器件的能耗与发光性能。
- 功率效率:表征输入电功率转化为光功率的比值,直接反映材料的能量转换效率。
- 色坐标:依据CIE色度图确定发光颜色在色空间中的位置,用于评估色度性能与一致性。
- 色温:描述发光颜色的冷暖特性,对显示与照明应用场景的视觉舒适度具有重要参考价值。
- 半峰宽:反映发射光谱的宽度,窄半峰宽意味着更高的色纯度,对显示器件尤为关键。
- 启亮电压:测定材料开始发光所需的很小电压,影响器件的低电压驱动性能。
- 工作电压:评估材料在标准亮度下的驱动电压,直接关联器件功耗水平。
- 亮度衰减:测试材料在持续工作条件下的亮度下降速率,用于评估使用寿命。
- 寿命测试:通过恒流或恒压加速老化实验推算材料的理论工作寿命。
- 载流子迁移率:表征电子与空穴在材料中的传输速率,影响器件的响应速度与效率。
- 能带隙宽度:测定材料的禁带宽度,决定发光波长范围与器件设计方向。
- 热稳定性:评估材料在高温环境下的发光性能保持率,对实际应用环境适应性至关重要。
- 环境稳定性:测试材料在湿度、氧气等环境因素作用下的性能衰减情况。
- 荧光量子产率:衡量材料吸收能量后发射光子的效率,是本征发光性能的重要参数。
- 电化学阻抗:分析材料与界面处的电荷传输阻力,用于优化器件结构设计。
- 玻璃化转变温度:测定高分子发光材料的热机械性能,影响薄膜成型与热加工工艺。
- 薄膜厚度:测量发光层的厚度均匀性,厚度偏差会显著影响器件光电性能。
- 表面粗糙度:评估薄膜表面的平整程度,粗糙度过大会导致器件短路或效率降低。
- 元素成分分析:定性定量分析材料中的元素组成,确保原料纯度与配方准确性。
- 杂质含量:检测材料中重金属及有害杂质含量,避免杂质猝灭发光中心。
总结
电致发光材料作为新型显示与固态照明领域的核心功能材料,其光电性能参数的准确测定对于材料研发迭代与产业化应用。通过光谱分析、电学测试、老化实验及微观表征等手段,可全面评估材料的发光效率、色度特性、稳定性及界面性质,为材料配方优化与器件结构设计提供数据依据。旗下实验室拥有CMA、CNAS、ISO等检验检测资质,能够为科研机构与生产企业提供规范、严谨的电致发光材料检测服务。
相关检测
检测资质(部分)