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绝对量子产率检测仪—— 荧光发光效率检测系统——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


荧光材料被广泛应用于照明、显示、光通讯、光存储以及生物医学成像等领域。荧光材料在光的激发下,电子由导带被泵浦到价带,留下空穴,之后电子再跃迁回导带并与空穴复合发射出光子。荧光量i子效率是荧光材料发射的光子数与吸收的光子数之比,反映了荧光材料的发光性能,是评价荧光材料非常关键的指标之一,直接影响显示产品的能量转换效率、荧光标记的检测灵敏度以及化工领域荧光产品的质量提升。因此,准确测量荧光量i子效率对于表征荧光材料的发光性能是非常重要的。







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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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实验验证

利用荧光量子产率测量系统,对已知荧光量子产率的物质进行测量验证,测试结果如表1。对比测试结果表明,新研制的荧光量子产率测量系统所得出的物质荧光量子产率数据与传统参考文献的数据基本一致,且在不同的测试波长范围内均能保持较高的准确性。

结 论

研制的国产荧光量子产率测量系统,主机采用国产F98荧光分光光度计,样品光路设计采用积分球技术,光谱校正采用量子计数器和标准钨灯方式,配合荧光量子产率分析软件,可实现对物质荧光量子产率的法测量。用已知量子产率的标准物质进行验证,结果表明,系统的测量准确性较高,可满足大部分荧光物质的测试要求。系统的研制使我国在荧光量子产率测量方面取得重要进展,是目前国内实现商品化的荧光量子产率测量系统。




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