稳态/瞬态荧光光谱仪
1. 工作原理
稳态/瞬态荧光光谱仪是用于研究物质在激发光作用下的荧光特性,包括稳态荧光特性和瞬态荧光特性。
稳态荧光:当物质受到激发光照射时,分子吸收光能跃迁到激发态,随后通过辐射跃迁回到基态并释放荧光。稳态荧光光谱仪通过测量物质在稳态条件下的荧光光谱,了解其荧光特性。
瞬态荧光:瞬态荧光光谱仪通过测量荧光信号随时间的变化(即荧光寿命),研究物质的瞬态荧光特性。
仪器主要由光源、激发光路、样品室、检测光路、光电探测器、时间分辨仪箱、数据采集系统和数据分析处理系统组成。
2. 技术规格
以Edinburgh Instruments FLS1000为例,其主要技术规格如下:
光谱范围:200-3100 nm(紫外可见及近红外区)。
激发光源:包括氙灯、脉冲激光器等。
检测器:电制冷PMT(紫外可见)、液氮制冷PMT(近红外)。
时间分辨率:305.2 fs,寿命测试范围150 ps - 10 s。
信噪比:高达30,000:1(水拉曼峰测试)。
波长准确度:±0.2 nm,波长重复性±0.1 nm。
3. 应用领域
稳态/瞬态荧光光谱仪广泛应用于以下领域:
材料科学:分析发光材料(如OLED、PLED、纳米材料)的光谱特性、荧光寿命和量子产率。
化学与化工:研究分子动力学、激发态行为和化学反应动力学。
生物与医学:用于生物分子、药物分子的荧光特性分析及定量分析。
环境科学:检测环境污染物的荧光特性。
半导体与光电子学:研究半导体材料的光致发光特性。
4. 样品要求
液体样品:浓度不宜过高,吸光值一般在0.1以下。
固体样品:包括粉末、薄膜、块状等,粉末和薄膜测试后可回收。
测试寿命:需提供样品的最佳激发波长和寿命范围。
5. 优势
高灵敏度:能够检测低浓度样品的荧光信号。
宽光谱范围:覆盖紫外、可见和近红外区域。
多功能性:可测量稳态和瞬态荧光光谱。
高时间分辨率:适用于超短寿命测量。
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