荧光效率检测仪—— 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
荧光材料在积分球中产生辐射,因自吸收会影响光谱的分布,需要对积分球进行校准。光纤在测量系统中用来各器件链接,但是光在光纤的传输过程中光谱会发生改变,因此也需要进行校准。此外,探测器在不同波长下的量子效率不同,即对不同波长光的响应不同,也是影响测量结果的因素之一。这些不确定因素的存在,会造成测量光谱的不准确,而荧光量子效率是通过对激发光波段和发射光波段的光谱积分得到光子数进行计算的,所以会进一步造成荧光量子效率计算结果的不准确。因此,建立合适的校准方法是荧光量子效率量值准确的重要保证。
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荧光是一种常见的光致发光现象。当某些物质分子被光照射时,荧光团形成能量激发态,并终通过失活(能量损失)返回基态。荧光过程中主要的失活过程包括辐射跃迁(荧光)、内部转换、振动弛豫以及系间窜越等。本实验利用甲醛修饰聚乙烯并包覆纳米金合成了一种荧光聚合物。聚乙烯是一种多胺,由于富含胺,在纳米材料的合成和表面改中,可以作为有效的稳定剂。超支化聚乙烯(hPEI)具有高度分支的结构和丰富的伯胺、仲胺和叔胺基团。聚乙烯中胺基的N含有孤对电子,使得hPEI具有很高的反应活性和良好的吸附性等优良的性能。
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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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