爱丁堡荧光光度计报价-泰科施普技术有限公司
射线荧光的物理原理
当材料暴露在短波长光检查,或伽马射线,其组成原子可能发生电离,如果原子是暴露于辐射与能源大于它的电离势,足以驱逐内层轨道的电子,然而这使原子的电子结构不稳定,衡水爱丁堡荧光光度计,在外轨道的电子会“回补”进入低轨道,爱丁堡荧光光度计价格,以填补遗留下来的洞。在“回补”的过程会释出多余的能源,光子能量是相等两个轨道的能量差异的。因此,物质出的辐射,这是原子的能量特性。
荧光光谱
激发态的分子不稳定,可以通过辐射跃迁(荧光、磷光)和非辐射跃迁(振动弛豫、内转换、外转换、系间窜越)的失活过程返回基态。荧光是分子从激发单重态的振动能级跃迁到基态各振动能级时所产生的光子辐射,荧光辐射能比激发能量低,爱丁堡荧光光度计代理,荧光波长大于激发波长。荧光发射时间为10-9~10-7s,多为S1→S0跃迁。磷光是分子从激发三重态的振动能级跃迁到基态各振动能级时所产生的光子辐射,爱丁堡荧光光度计报价,磷光辐射能比荧光辐射能量低,磷光波长大于荧光波长。磷光发射时间为10-4~10s,多为T1→S0跃迁。
荧光分析的特点
灵敏度高:荧光分析的特点是灵敏度高,通常情况下要比分光光度计的灵敏度高出2-3个数量级。
选择性强:包括激发光谱和发射光谱,在鉴定物质时,通过选择波长可以使分子荧光分析有多种选择。
试样量少和方法简便。
能提供比较多的物理参数:如激发光谱、发射光谱、荧光强度、产率、荧光寿命、荧光偏振等参数。这些参数反映了分子的各种特性,并通过它们可以得到被检测分子的更多信息。
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