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發布時間:2021-01-14 08:10  
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熒光壽命分析的系統參數
系統支持檢測時間通道可設,設置范圍1000到65000;時間分辨率可設置,設置范圍32ps到500us;數據獲取時間可設置,設置范圍32ns到31.2s。可以通過SPCS分析軟件各種參數進行設置,操作簡單,使用靈活。
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熒光光譜分析法的基本原理
根據物質分子吸收光譜和熒光光譜能級躍遷機理,具有吸收光子能力的物質在特定波長光(如紫外光)照射下可在瞬間發射出比激發光波長長的熒光,利用物質的熒光光譜進行定性、定量分析的方法稱為熒光分析法。北京和力達科技有限公司,主營單光子探測器,熒光壽命分析儀等,希望對同行業的朋友有所幫助。熒光光譜輻射峰的波長與強度包含許多有關樣品物質分子結構與電子狀態的信息,但外界因素對其熒光強度結果有一定的影響。
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熒光光譜分析儀——原子熒光光譜的分類
原子熒光可分為 3類:即共振熒光、非共振熒光和敏化熒光,其中以共振原子熒光強,在分析中應用廣。共振熒光是所發射的熒光和吸收的輻射波長相同。只有當基態是單一態,不存在中間能級,才能產生共振熒光。非共振熒光是激發態原子發射的熒光波長和吸收的輻射波長不相同。非共振熒光又可分為直躍線熒光、階躍線熒光和反斯托克斯熒光。北京和力達科技有限公司,主營超高速ADC采集板卡,單光子探測器,熒光壽命分析儀等,想要了解更多熒光壽命分析儀的相關信息,歡迎撥打圖片上的熱線電話。直躍線熒光是激發態原子由高能級躍遷到高于基態的亞穩能級所產生的熒光。階躍線熒光是激發態原子先以非輻射方式去活化損失部分能量,回到較低的激發態,再以輻射方式去活化躍遷到基態所發射的熒光。直躍線和階躍線熒光的波長都是比吸收輻射的波長要長。反斯托克斯熒光的特點是熒光波長比吸收光輻射的波長要短。敏化原子熒光是激發態原子通過碰撞將激發能轉移給另一個原子使其激發,后者再以輻射方式去活化而發射的熒光。
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熒光壽命的介紹
當某種物質被一束激光激發后,該物質的分子吸收能量后從基態躍遷到某一激發態上,再以輻射躍遷的形式發出熒光回到基態。(1)熒光物質的熒光壽命與自身的結構、所處微環境的極性、粘度等條件有關,因此通過熒光壽命測定可以直接了解所研究體系發生的變化。熒光光譜分析儀的結構分類及用途結構:由光源、激發光源、發射光源、試樣池、檢測器、顯示裝置等組成。(2)熒光現象多發生在納秒級,這正好是分子運動所發生的時間尺度,因此利用熒光技術可以“看”到許多復雜的分子間作用過程,例如超分子體系中分子間的簇集、固液界面上吸附態高分子的構象重排、蛋白質gaoji結構的變化等。
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