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島津熒光分光光度計的工作原理基于斯托克斯位移原理

閱讀:428      發布時間:2023-6-10
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   島津熒光分光光度計是一種用于測量化合物在激發后發射的熒光強度的儀器。熒光是當分子吸收光能時,其中一個電子被激發到一個高能級軌道上,并隨后釋放出光子以回到低能級。熒光通常比被吸收的光具有更長的波長,因此可以通過測量樣品在不同波長下的熒光強度來確定樣品中的化合物。
 
  由三個主要部分組成:激發源、單色儀和熒光檢測器。激發源用于向樣品中提供足夠的能量以激發分子并促使其發射熒光。激發源通常使用氙氣燈或LED。單色儀負責將激發光限制在特定波長范圍內。熒光檢測器則記錄樣品發出的熒光信號的強度及其波長。
 
  島津熒光分光光度計的工作原理基于斯托克斯位移原理。當分子從一個高能級躍遷到一個低能級時,它會發射熒光。斯托克斯位移是指熒光波長比吸收光波長更長的現象,這是由于分子在激發態時因振動、旋轉等與周圍環境相互作用而失去能量所致。
 
  可用于測定許多不同類型的化合物,包括有機和無機物質。熒光分析已被廣泛應用于生物醫學、環境科學和材料科學等領域中。例如,熒光定量PCR是一種常用的生物技術工具,它可以檢測基因表達水平或DNA的定量。
 
  在使用時,需要進行一些重要的實驗步驟。首先,必須選擇適當的激發波長和檢測波長。通常情況下,激發波長是根據樣品的吸收光譜來選擇的,而檢測波長則是根據樣品的熒光光譜來選擇的。其次,還需對熒光信號進行標準化處理,以消除樣品之間的差異性。為了增加測量的靈敏度,可以通過使用濾光片或偏振器來降低背景噪音的影響。
 
  島津熒光分光光度計是一種非常有用的儀器,可以在許多領域中進行化學和生物分析。它利用化合物的熒光性質來提供信息,并可以用于定量和定性分析。隨著技術的不斷發展,將繼續發揮重要作用,并幫助科學家們更好地了解化學和生物反應的本質。

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