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發布時間:2021-04-10 06:26  
增加紅色熒光粉可以提高顯指,但同時也會大大降低白光發光二極管光效,并且紅色熒光粉在濕氣下較不穩定,易造成色溫漂移。如何實現高光效、高光色品質LED照明,又可以同時實現高流明效率與顯色指數,成為下一代照明急需解決的問題之一。 點是指在空間三個維度上存在限域效應的半導體納米晶材料,又被稱作“人造原子”。點材料的粒徑一般介于1-10 nm間,當半導體晶體的尺寸小于或接近激子波爾半徑時,由于限域效應,材料中的連續能帶結構變為分立能級結構,由此帶來了發光光譜窄、色純度高、廣等優勢,且通過厚殼層材料的包裹可以提高點的穩定性。
熒光微球的載體多為有機或無機聚合物材料,根據載體及熒光物質的不同,將熒光微球分為三大類:
(1)無機Π有機熒光微球;
(2)無機Π無機熒光微球;
(3)有機Π有機熒光微球。無機Π有機熒光微球又分為無機材料為載體,熒光物質為有機化合物和有機材料為載體,熒光物質為無機化合物兩大類。
另外,根據熒光物質在載體微球中所處的位置不同,可將熒光微球分為兩大類:
(1)熒光物質處于載體微球表面的熒光微球;
(2)熒光物質處于載體微球內部的熒光微球。

不規則的多分散磁性微球為什么也適合進行核酸提取呢?
原因是實驗過程中磁性微球的量是處于過飽和狀態,始終能夠保證有足夠的磁性微球對核酸進行吸附。
也就是說在每一個樣本中加入的磁性微球是遠遠過量的,即使添加磁性微球的量因多分散的原因而存在一定的差別,對于核酸提取的重復性也不會有明顯的影響。
如今即使我們采用的微球是單分散的,也需要加入遠遠過量的磁性微球進行提取,以此來適應大部分樣本(個別樣本核酸含量可能遠遠大于平均水平)。