350-1100nm荧光效率测试仪——荧光量子检测系统——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
21世纪初,美国NIST研制了一台高精度的荧光光谱仪器,荧光的测量进入了精密测量的阶段。随着技术的发展,出现了几种较为便捷的量子产率测试方法。这些方法的仪器装置各有不同,测量结果的准确性也不同。加拿大国家计量局采用标准光谱辐射计校正入射光光谱功率分布,结合标准探测器和标准物质进行量子产率测试。该方法精度很高,但装置复杂,无法大规模普及应用。积分球技术的引入,再结合激发光谱和发射光谱的双光谱法进行量子产率测量,这类方法[6-8]的出现有效降低测量装置的复杂性,为量子产率测试仪器的普及提供了一定的理论依据。
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系统按以下步骤获取样品的荧光量子产率:步,利用罗丹明B量子计数器和标准钨灯光源对荧光分光光度计进行光谱校正;第二步,分别将空白样品和荧光样品置入积分球内部样品池中,测量包含激发瑞利散射光谱在内的空白样品和荧光样品的发射光谱;第三步,利用荧光量子产率分析软件自动计算样品的荧光量子产率数据。
仪器的光路设计
系统光路示意图如图3所示。系统光源选用氙灯,氙灯发出的复合光经过激发单色器分光后形成单色光,单色光照射到样品表面,样品的散射光以及被激发出的荧光在积分球内部进行多次反射和累积,累积后发射光经过发射单色器分光后到达光电倍增管探测器,被探测器接收。激发单色器和发射单色器分光系统均采用凹面光栅形式。样品置于积分球内部,350-1100nm荧光效率测试仪,由样品位置反射或发射出的各种光,积分球都对其进行收集和累积,因此,具备了直接计算荧光量子产率的基础。
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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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