绝对量子产率测定仪——荧光量子检测系统——广州景颐光电科技有限公司是一家生产积分球光功率检测仪的厂家
量子产率的测定方法有相对法和法两种。20世纪50年代前后,大多使用法来测定量子产率。早期的量子产率测定方法较繁琐,设备复杂,容易引入误差,所以无法形成商品化仪器[2]。后来科研人员大多使用相对法进行量子产率的测定。相对法依赖于已知量子产率的物质作为测定标准,再分别用荧光分光光度计和紫外可见分光光度计,测定标准和试样的真实发射光谱和激发波长的光密度,就可以推算出试样的量子产率。相对法测量量子产率对设备要求低,无需测试系统,但其也有明显的局限性,比如,当测定标准和试样的激发光谱差异较大时,就会引起较大的测量误差
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激发光谱校正
仪器的激发光谱能量在不同波长下并不是一个恒定值,而是受到光源和激发单色器等的影响,有一个分布特征曲线。只有消除了这个曲线的影响,才能得到物质本身的真实激发光谱。
式中:Sex(λ)为物质的真实激发光谱; S ′ ex Sex′ (λ)为物质的未校正激发光谱;G(λ)为仪器激发光谱综合响应特征系数。
对激发光谱进行校正就是要得到G(λ)系数[11]。罗丹明B量子计数器标准溶液在激发波长250~600 nm波长范围内具有吸收恒定、量子产率不随波长变化,激发光谱为水平直线的特性[11],如图4所示。将罗丹明B量子计数器放入测量光路中,如图5所示。仪器发射波长固定在640 nm,执行250~600 nm的激发光谱扫描,此时得到的激发光谱便是G(λ)。
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光源:
在荧光测量时,需要使用高能量的脉冲氙灯PX2,还需要使用海洋光学的LVF线性滤波片,可以在一个宽光谱范围内滤出锐利的激发光,方便荧光激发。
采样附件:
系统需要两根光纤,其中一根用于照明,一根用于读取数据。一个特别设计的CUV-ALL-UV样品支架,这个支架可以用于吸收测量,当光纤90度连接的时候,就可以用于荧光测量,同时配上两个荧光反光镜,可以有效的提高荧光效率。
荧光探头:
也可以使用的光纤荧光探头来从测量样品的荧光。
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