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荧光量i子效率法测量系统由光源、单色仪、积分球、光纤及探测器组成。为了确保该测量方法的准确可靠,要将测量过程中影响测量结果的不确定因素排除或量化以进行校准。在测量过程中,光源通过单色仪进行分光,光致发光荧光量子产率测试系统,从而获得一定波长的单色光做激发光,所以不需要对整个光源的光谱进行校准,只需对激发单元的单色仪进行波长校准;发射单元的单色仪同样需要校准,确保光谱采集波长的准确性。



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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,广州荧光量子产率测试系统,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,荧光量子产率测试系统价格,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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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,荧光量子产率测试系统,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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