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熒光光譜(PL)

熒光光譜(PL)

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熒光光譜(PL)

項目簡介

  在吸收紫外和可見電磁輻射的過程中,分子受激躍遷至激發(fā)電子態(tài),大多數(shù)分子將通過與其它分子的碰撞以熱的方式散發(fā)掉這部分能量,部分分子以光的形式放射出這部分能量,放射光的波長不同于所吸收輻射的波長。后一種過程稱作光致發(fā)光?;诨衔锏臒晒鉁y量而建立起來的分析方法稱為分子熒光光譜法。

  被測的熒光物質在激發(fā)光照射下所發(fā)出的熒光,經(jīng)過單色器變成單色熒光后照射于光電倍增管上,由其所發(fā)生的光電流經(jīng)過放大器放大輸至記錄儀。一個激發(fā),一個發(fā)射,采用雙單色器系統(tǒng),可分別測量激發(fā)光譜和熒光光譜。


常見項目

  穩(wěn)態(tài)熒光光譜:基于化合物的熒光測量而建立起來的分析方法稱為分子熒光光譜法。

  變溫熒光光譜:溫度不僅對熒光強度有著影響,還時常會影響到熒光光譜的形狀和波長。熒光發(fā)射組分的摩爾消光系數(shù)(或者叫輻射速率常數(shù))通常對溫度有微弱的依賴關系。然而,受振動耦合控制的非輻射速率常數(shù)則受到溫度的強烈影響,并隨溫度的升高而增加。這意味著隨著溫度的升高,熒光強度將會降低。同樣,碰撞猝滅也會隨溫度升高,也會導致熒光強度降低。熒光還在很大程度上受熒光發(fā)射分子周圍分子的影響。在液氮或液氦冷卻下測量的熒光實驗結果表明,低溫下不僅熒光強度會增加,而且熒光激發(fā)和發(fā)射光譜中的振動結構數(shù)量也會增加。在低溫下,碰撞猝滅下降,非輻射速率常數(shù)也將減小,帶來熒光輻射強度的增加。在室溫下的熒光光譜中,會出現(xiàn)多環(huán)芳香烴類分子的振動峰。

  熒光瞬態(tài)壽命:熒光壽命檢測是用于判斷物質激發(fā)態(tài)壽命和載流子動力學過程的常用技術之一。當某種物質被一束激光激發(fā)后,該物質的分子吸收能量后從基態(tài)躍遷到某一激發(fā)態(tài)上,再以輻射躍遷的形式發(fā)出熒光回到基態(tài)。當去掉激發(fā)光后,分子的熒光強度降到激發(fā)時的熒光z大強度的1/e所需要的時間,稱為熒光壽命,常用τ表示。

  熒光量子產(chǎn)率:熒光量子產(chǎn)率也叫熒光效率或量子效率,它表示物質發(fā)射熒光的能力,在產(chǎn)生熒光的過程中,涉及到許多輻射和非輻射躍遷過程,如熒光發(fā)射、內轉移、系間竄躍和外轉移等。熒光的量子產(chǎn)率,將與上述每一個過程的速率常數(shù)有關。熒光量子產(chǎn)率為內量子產(chǎn)率。

  三維熒光測試:三維熒光圖譜是描述熒光強度同時隨激發(fā)波長和發(fā)射波長變化的關系圖。三維熒光光譜則是由激發(fā)波長(y軸))一發(fā)射波長(x軸)一熒光強度(z軸)三維坐標所表征的矩陣光譜(Excitation—Emission—Matrix Spectra),也叫總發(fā)光光譜 (Total luminescence Spectra)。通常的熒光光譜是熒光強度對發(fā)射波長掃描所得的平面圖。三維熒光光譜技術不僅能夠獲得激發(fā)波長與發(fā)射波長,同時能夠獲取變化時的熒光強度信息。三維熒光光譜圖一般有三維投影圖和等高線熒光光譜圖這兩種表示方式。


結果展示

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常見問題

  1. 上轉換熒光量子產(chǎn)率是如何計算的?

  上轉換熒光量子產(chǎn)率=(樣品發(fā)射波長面積-背景發(fā)射波長面積)/(背景激發(fā)波長面積-樣品激發(fā)波長面積)

  2. 測試的熒光量子產(chǎn)率是內部量子產(chǎn)率還是外部量子產(chǎn)率?

  是內量子產(chǎn)率,屬于絕對量子產(chǎn)率;

  3. 外部量子產(chǎn)率和內部量子產(chǎn)率啥意思?

  外量子產(chǎn)率=樣品發(fā)射光子數(shù)/入射到樣品的光子數(shù);內量子產(chǎn)率=樣品發(fā)射光子數(shù)/樣品吸收光子數(shù)。

  4. 發(fā)光量子產(chǎn)率是什么?

  發(fā)光物質吸光后所發(fā)射光的光子數(shù)與所吸收的激發(fā)光的光子數(shù)之比值。在通常情況下,發(fā)光量子產(chǎn)率的數(shù)值總是小于1。發(fā)光量子產(chǎn)率的數(shù)值越大,化合物的熒光或磷光越強。不發(fā)光的物質,其發(fā)光量子產(chǎn)率的數(shù)值為零或非常接近于零。

  5. 絕對量子產(chǎn)率和相對量子產(chǎn)率的區(qū)別是什么?

  絕對量子產(chǎn)率的z大優(yōu)勢是不需要標準樣品進行對比即可得到測試結果:可以測試固體薄片或者粉末;可以測試近紅外范圍的量子產(chǎn)率;測試數(shù)值穩(wěn)定,可重復性較好;不用由于標準品引起測試的巨大誤差。而傳統(tǒng)的相對量子產(chǎn)率測試方法需要樣品必須與一個已知量子產(chǎn)率的標準品進行比較,然后得到一個相對的量子產(chǎn)率數(shù)值,因而傳統(tǒng)的相對測試方法需要滿足以下條件:樣品必須精確的與吸收波長相匹配;樣品的激發(fā)和吸收必須在相同的光譜范圍。


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