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张家口TECHCOMP荧光光谱公司欢迎来电「在线咨询」

发布者:泰科施普(北京)技术有限公司  时间:2021-11-13 






荧光分光光度计测试注意事项

样品应盛在四面透光的石英比色皿荧光池中,如果是挥发性样品应使用带塞的荧光池。

在荧光分析时,为了得到稳定且-的数据,一般需要开机预热氙灯大约30min。如果仪器光源采用的是闪烁氙灯,预热时间可以缩短到10min左右。对某些易感光、易分解的荧光物质,尽量采用长波长、低人射光强度及短时间光照。

温度变化可引起荧光强度的改变。通常降低温度,有利于提高荧光量的子产率,荧光强度增大。温度影响荧光强度的-程度因样品而异,大部分荧光物质的荧光强度受温度影响不大,测试温度变化不超过±3℃,对测试结果几乎无影响。

当荧光物质是弱酸或弱碱时,溶液的ph对荧光强度有较大影响。因为弱酸或弱碱在不同酸度中,分子和离子的电离平衡会发生改变,而荧光物质的荧光强度会因其离解状态发生改变。

分子结构中存在π-π共轭的荧光物质在极性溶剂中,荧光效率-增强。溶液中表面活性剂的加入能够-提高荧光强度。

瑞利散射和拉曼散射是溶剂的两种散射光,应注意不要误把瑞利散射和拉曼散射光谱当做荧光光谱。瑞利散射光波长与激发光波长相同,拉曼散射与激发光波长不同,而荧光物质的荧光波长与激发光波长无关,因此可以通过选择适当的激发波长将拉曼散射光与荧光分开。在测试时选择合适的狭缝宽度,或者空白扣除,也可以对散射光的影响进行校正。

荧光物质分子与溶液中其它物质分子之间作用导致荧光强度降低,常见的荧光猝灭剂,如卤素离子、重金属离子、-化物质、-化合物等。

测试过程中注意不要肉眼盯着氙灯光源看,以防眼睛造成损伤。

仪器房应注意经常通风,避免产生的臭氧在室内富集。




荧光概论

物体经过较短波长的光照,把能量储存起来,然后缓慢发出较长波长的光,发出的这种光就叫荧光。物质在吸收入射光的过程中,光子能量传递给物质分子。分子被激发,电子从较低能级跃迁到较高能级,形成电子激发态分子。电子的激发态的多重态用2s+1表示,s为自旋角动量数的代数和,数值为0或1。分子中同一轨道里所占据的两个电子必须具有相反的自旋方向,即自旋配对。分子中全部电子都自旋配对,即s=0,该分子处于单重态,用s表示。若分子吸收能量后电子跃迁过程中不发生自旋方向的变化,这时分子处于激发的单重态;若跃迁伴随自旋方向改变,这时分子具有两个自旋不配对的电子,即s=1,分子处于激发的三重态,符号t表示。符号s0、s1和s2分别表示分子的基态、和第二电子激发单重态,t1和t2则分别表示和第二电子激发三重态。




荧光产率

荧光产率φf是荧光物质另一个基本参数,它表示物质发生荧光的能力,数值在0~1之间。荧光效率是荧光辐射与其他辐射和非辐射跃迁竞争的结果。 kf为荧光发射过程的速率常数, ***ki为其他有关过程的速率常数总和。一般来说, kf主要决定于化学结构,而 ***ki主要决定于化学环境,同时也与化学结构有关。荧光光谱已应用于很多不同领域,-是需要无损、显微、化学分析、成像分析的场合。无论是需要定性还是定量的数据,荧光分析都能快速、简便地提供重要信息。




原子荧光光谱法

原子荧光光谱法是通过测量待测元素的原子蒸气在辐射能激发下产生的荧光发射强度,来确定待测元素含量的方法。气态自由原子吸收特征波长辐射后,原子的外层电子从基态或低能级跃迁到高能级经过约10-8s,又跃迁至基态或低能级,同时发射出与原激发波长相同或不同的辐射,称为原子荧光。原子荧光分为共振荧光、直跃荧光、阶跃荧光等。发射的荧光强度和原子化器中单位体积该元素基态原子数成正比,式中:i f为荧光强度;φ为荧光效率,表示单位时间内发射荧光光子数与吸收激发光光子数的比值,一般小于1;io为激发光强度;a为荧光照射在检测器上的有效面积;l为吸收光程长度;ε为峰值摩尔吸光系数;n为单位体积内的基态原子数。原子荧光发射中,由于部分能量转变成热能或其他形式能量,使荧光强度减少甚至消失,该现象称为荧光猝灭。





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