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解决方案

天美分析产品在医药领域中的解决方案

应用领域

制药/生物制药

检测样品

化药制剂

检测项目

API分子结构、FLIM、水分及灰分
医药研发制造业包括五大类,分别为化学药、生物药、中药、医疗器械以及CRO。天美分析产品拥有稳态瞬态荧光光谱仪、显微共聚焦拉曼光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪、紫外可见分光光度计、多功能水分灰分分析仪等技术表征手段,能对医药领域中不同类型的药物进行完整表征。

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英国爱丁堡仪器一体化全自动显微共聚焦拉曼光谱仪RM5

爱丁堡RM5

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天美分析产品在显示面板产业中的解决方案

应用领域

电子/电气

检测样品

商用家电

检测项目

光/电致发光、内/外量子效率、变温光谱
目前市场上有三种主流的显示面板。LCD显示面板是市场的绝对主流,OLED面板是最具潜力的新型显示技术之-MiniLED面板目前距离大规模商业化较远。天美分析产品拥有稳态瞬态荧光光谱仪及紫外可见分光光度计等技术表征段,能对显示面板产业链中所涉及的材料进行完整表征。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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爱丁堡光谱产品在钙钛矿太阳能电池封装胶膜解决方案

应用领域

材料

检测样品

包装材料

检测项目

封装胶膜,光致发光量子效率
钙钛矿太阳能电池作为第三代太阳能电池中最耀眼的明星,在短短十年内其转化效率提升到了25.2%,而且由于其低廉的制造成本,有望在脱碳能源领域发挥巨大的作用。但是,由于钙钛矿太阳能电池中的各功能层材料对空气中的水蒸汽、氧气,紫外光,压力等比较敏感,大大缩短了使用寿命。封装技术能够有效地将工作元件与外界环境隔离,防止各种杂质的污染和腐蚀,是一种提高精密电子元器件使用寿命的方法。运用优异的绝缘性的聚合物材料进行封装,热塑性和一定的机械强度,致密的封装层能够有效隔绝空气中的水和氧气,可以实现低成本的大面积封装。

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爱丁堡光谱产品在光伏行业中的解决方案

应用领域

材料

检测样品

能源材料

检测项目

光伏,稳态光谱,载流子迁移
我国在“碳中和”成为全球命题的背景下,于2021年开启双碳元年。自21世纪初至今,我国的光伏行业共经历了起步、发展。衰退、回暖四个阶段后,进入了稳步增长期,目前已成为了光伏发电新增装机容量世界排名第一的国家。我国光伏行业实现从无到有、从有到强的跨越式发展。基于此,经历了多种发展路径,为研制器件效率最高的器件做出努力。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

FLS1000

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利用时间分辨光谱(TRES)解析零维金属卤化物能量转移过程

应用领域

材料

检测样品

光电材料

检测项目

时间分辨光谱,能量转移过程
零维(0D)金属卤化物是一类新兴的半导体材料,广泛应用于光电材料,包括发光二极管、激光器和光伏发电。特别是异金属(由一种以上的金属中心组成)的金属卤化物,由于其潜在的协同光物理特性取决于对组成金属中心的选择,因此具有巨大的前景1。在本文中,使用FLS1000光致发光光谱仪的时间分辨发射光谱(TRES)确认零维(0D)金属卤化物Tris SbMnCl的发射路径。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

FLS1000

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走进微区视野——爱丁堡显微荧光光谱

应用领域

生物产业

检测样品

生物能源

检测项目

半导体,生物探针
荧光显微镜是一种利用荧光的成像技术,通过内在发射或人工添加荧光团,以提供显微镜图像的对比。 在生物医学成像中,由于使用多种荧光标记,不同的荧光团可用于同时识别特定的目标分子和细胞结构,提供高度的特异性和选择性。在材料科学中,荧光(光致发光)显微镜可以用来观察发光纳米粒子和半导体表面缺陷的图像。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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与爱丁堡仪器一起探索发光可调的氧化石墨烯

应用领域

半导体

检测样品

光电器件

检测项目

石墨烯缺陷发光
近年来,石墨烯材料由于其优异的性能在科研及工业上均得到了极为广泛的关注。石墨烯具有奇特的电子带结构,其价带和导带在动量空间中形成锥形表面,并与狄拉克点相接触(如图1)。价带和导电带的接触意味着石墨烯没有带隙,被称为零带隙半导体。这种带隙的缺失导致纯的石墨烯在光致发光(PL)方面没有性质,因为零带隙材料无法发光。然而,可以通过氧化石墨烯形成氧化石墨烯,石墨烯中碳原子的π电子网被破坏,导致在价带和导带之间形成间隙,从而表现出光致发光特性,打开新应用的大门。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

FLS1000

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X射线激发的时间分辨光谱解析闪烁体能量转移过程

应用领域

半导体

检测样品

光电器件

检测项目

闪烁体X射线激发发光光谱以及寿命
液体闪烁体探测器被广泛用于中微子和天体粒子检测实验。linear alkylbenzene (直链烷基苯 (LAB))这种液体闪烁体被广泛应用于大规模检测测试中。LAB 是一种极具发展潜力的闪烁体,因为它成本低、闪点高、毒性低,使其比之前常用的有毒和易燃有机闪烁体更易处理。LAB 通常与2,5-二苯基氧佐尔(2,5-diphenyloxazole,PPO) 一起使用,可提高发光效率并将发射光谱延长至到更长的波长。LAB/PPO闪烁体探测系统已用于Daya-Bay1和 RENO2中微子检测实验,也是即将推出的 SNO+3和JUNO4探测器的闪烁体。 使用爱丁堡仪器 FLS1000 和 XS1 X射线样品室附件研究了 LAB/PPO 在不同 PPO 浓度下的 X 射线激发发光衰减特性。随着PPO的浓度从1g/L增加到 20 g/L,主要衰变组分的寿命从 7.1ns减少到 1.7 ns。XS1 X射线样品室附件将 FLS1000 PL光谱仪的功能扩展到 X射线领域,为开发新型闪烁体材料创造了强大的表征工具。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

FLS1000

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瞬态吸收光谱研究温度依赖的三重态光谱以及寿命

应用领域

半导体

检测样品

光电器件

检测项目

光伏太阳能电池,光动力;三重态敏化剂
分子中的三重态在许多实际应用中都发挥着重要作用,从磷光材料到光动力疗法,甚至是光伏太阳能电池。呈现三重态光化学性质的新材料正在不断开发中,了解其三重态的寿命和能量转移过程是其设计和优化的基本要求。在此我们简单的介绍如何利用瞬态吸收光谱来研究和理解分子的光激发三重态的性质。 在本文中,我们通过ns-TA和PL研究在不同温度下二苯甲酮的光致三重态。二苯甲酮(图2)是一种高效的三重态敏化剂,这归因于其较高的系间窜越率(?100%)。它的S1状态是通过将电子从非键合轨道n导到羰基的π*轨道而产生的。因此,在图2中标记为(n,π*)。较高的激发态S2由C=O的π轨道产生,因此它为(π,π*)态。二苯甲酮从S1到T的系间窜越非常有效,因为(n,π*)和(π,π*)状态之间的转换更加容易。这会导致大量的三重态发生,这些三重态可能通过磷光,非辐射弛豫或三重态-三重态湮灭(TTA)事件演变而来。

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LP980系列激光闪光光解光谱仪

LP980

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瞬态吸收光谱研究光催化反应动力学

应用领域

材料

检测样品

能源材料

检测项目

光催化剂
光催化一般是指存在催化剂的条件下使光化学反应速率加快的反应。光催化剂通常是半导体金属氧化物:ZnO,Fe2O3或TiO2,光照时,其能够产生电子和空穴,然后与表面上的化学物质发生反应。 本文讲述爱丁堡仪器LP980瞬态吸收光谱仪用于检测TiO2中光激活的载流子动力学,并通过二氯化物自由基的时间依赖性吸收来阐明其反应动力学。

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LP980系列激光闪光光解光谱仪

LP980

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有机太阳能电池材料稳定性研究

应用领域

材料

检测样品

能源材料

检测项目

有机太阳能电池
有机太阳能电池由于其可调节的化学结构和易于加工成大面积光伏面板而成为利用太阳能的有力的候选者。通常存在的有机半导体,其带隙为1.4 eV至3 eV,这些材料仅仅只能吸收一小部分太阳光谱。克服此限制的一种方法是串联堆叠不同带隙的单元。然而,具有较窄带隙的新材料和器件需要重新优化以及设计,以提高太阳能电池的效率。但这些新材料在封装后仍无法防止氧化,稳定性仍然较差,因此新型高效有机器件的开发也受到了限制。本文中,通过稳态和时间分辨光谱研究Poly(3-hexyl)thiophene-2,5-diyl:[6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl ester (P3HT: PCBM)相关的性质。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

FLS1000

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耦合电致发光附件测试III-ⅤLED的应用

应用领域

材料

检测样品

光电材料

检测项目

显示器件LED
大多数典型的LED由III-V族化合物半导体构成。III-V半导体是指包含元素周期表中第III族(B, Al, Ga, In)和第V族 (N, P, As, Sb)元素的合金材料。对于蓝色和绿色的LED,通常为In、Ga和N元素。InGaN基LED中的p型和n型区域由GaN形成,其带隙较大,为3.4 eV (360 nm)。可以通过调节Ga与N比值使其成为p型或n型。InGaN基LED的有源区由InxGa1-xN形成,加入In元素会降低半导体的带隙。通过改变In与Ga的摩尔比,可以调谐LED的发射波长和发光颜色。但随着In含量的增加,InGaN发光二极管的效率也会随之降低。因此,通过增加In的含量使其发射波长大于550 nm是没有实用意义的。光谱覆盖范围超过550 nm最为常用的LED为(AlxGa1-x)0.5In0.5P。可通过增加Al和Ga的摩尔比,使其带隙增大, 发射波长蓝移。采用电致发光技术能够测试InGaN和AlGaInP LED的发射波长,并确定LED的有源区带隙及组成。 本篇应用,通过使用耦合电致发光附件的FS5荧光光谱仪测试了四种III-V族化合物发光二极管的发光特性并确定它们的带隙和色度坐标。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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科研级荧光光谱仪助力解析碳量子点发光特性

应用领域

材料

检测样品

光电材料

检测项目

碳量子点
碳量子点(C-dots)是指尺寸小于 10 nm 分散的类球形荧光碳纳米颗粒。2004年,美国南卡罗莱纳大学的Xu 等人在研究纯化碳纳米管的方法时,首次发现了可以放出明亮荧光的碳量子点。自发现以来,它们作为半导体量子点的潜在替代品受到材料科学界的广泛关注,特别是在生物应用方面,由于其低毒性。它们的一些应用包括光催化太阳能电池、生物成像和药物传输。 在本应用采用热处理牛奶的方法合成非均匀的碳量子点,在空气中的牛奶加热到220°C 2小时即可实现碳化,并在FLS1000荧光光谱仪中测试解析的C-dots的光致发光光谱和寿命。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

FLS1000

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基于镧系元素的上转换材料的光谱及寿命特性检测

应用领域

材料

检测样品

稀土材料

检测项目

上转换材料
基于镧系元素的上转换材料具有独特的光学性能,适用于从生物成像到数据存储,甚至固态照明的各种应用。它们具有通过非线性多光子以较低能量激发而产生紫外至近红外(UV-NIR)发射的能力。无机晶体(例如Y2O3,NaYF4和LaF3)可以掺杂单个或多个镧系元素离子,这些离子在红外激光激发下会产生UV-NIR上转换的发射。 通常,上转换的UV-NIR发射是由980 nm激光激发Yb离子产生的,随后的f能级能量转移和晶体内电子声子耦合到其他镧系元素(例如Er,Ho或Tm)产生较高能量的发射性f能态。由于发射光谱和相关的寿命与晶体构成,镧系元素,激光激光密度以及相位有关,因此需要一种高度灵敏,精密的仪器来录准确和可重复的数据。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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利用FS5荧光光谱仪识别热活化延迟荧光

应用领域

材料

检测样品

光电材料

检测项目

热活化延迟荧光,TADF
热活化延迟荧光(TADF),也称为E型延迟荧光,是由Francis Perrin于1924年首次观察到的。在2012年,日本九州大学的Chihaya Adachi教授及其同事利用TADF机制在有机发光二极管(organic light emitting diodes, OLED)中获得三重态激子并创造了一种不需要使用重金属的新型高效的OLED,使其再次兴起并受了更加广泛的关注。自此以后,TADF已成为在OLED中收集三重态激子最常用的方法之一,并且新型TADF发射器由于其具有良好稳定性和有吸引力的颜色坐标而深受学术界和工业领域的研究。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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COVID-19疾病检测—在大流行期间利用荧光检测

应用领域

材料

检测样品

生物医用材料

检测项目

荧光探针
由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)带来的急性呼吸综合征导致了COVID-19的爆发,让全世界正在遭受巨大的损失和严重的苦难,相关的研究人员们也致力于提供可准确,快速,灵敏以及应用范围广,特别是因为症状差异大,甚至可能几天都不出现症状的测试手段。为此,许多的方法被设计和测试以用于该疾病的诊断,其中一种美国FDA批准的测试试剂盒就利用了基于荧光的逆转录实时聚合酶链反应(rRT-PCR)技术

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

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文物鉴别之神秘的颜料铜硅钙石

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

荧光染料
在最近几十年中,对于文物和绘画作品的无损研究及鉴定越来越多。为了尽可能地保护博物馆中的文物,在检测文物时候要求最小限度进行取样,因此,光谱测量是一种很理想的检测技术。颜料检测可用于鉴别不同时期文物,也可以用于赝品检测。本文对古代埃及颜料埃及蓝和现代的颜料锰蓝的光谱性质进行了研究。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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文物鉴别之神秘的颜料CaCuSi4O10(埃及蓝)

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

过渡金属发光
在最近几十年中,对于文物和绘画作品的无损研究及鉴定越来越多。为了尽可能地保护博物馆中的文物,在检测文物时候要求最小限度进行取样,因此,光谱测量是一种很理想的检测技术。颜料检测可用于鉴别不同时期文物,也可以用于赝品检测。本文对古代埃及颜料埃及蓝和现代的颜料锰蓝的光谱性质进行了研究。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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6文物鉴别之神秘的颜料锰酸钡(VI)

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

过渡金属发光
在最近几十年中,对于文物和绘画作品的无损研究及鉴定越来越多。为了尽可能地保护博物馆中的文物,在检测文物时候要求最小限度进行取样,因此,光谱测量是一种很理想的检测技术。颜料检测可用于鉴别不同时期文物,也可以用于赝品检测。本文对古代埃及颜料埃及蓝和现代的颜料锰蓝的光谱性质进行了研究。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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6文物鉴别之神秘的颜料硫酸盐化合物(锰蓝)

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

过渡金属发光
在最近几十年中,对于文物和绘画作品的无损研究及鉴定越来越多。为了尽可能地保护博物馆中的文物,在检测文物时候要求最小限度进行取样,因此,光谱测量是一种很理想的检测技术。颜料检测可用于鉴别不同时期文物,也可以用于赝品检测。本文对古代埃及颜料埃及蓝和现代的颜料锰蓝的光谱性质进行了研究。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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爱丁堡FLS1000荧光光谱仪在材料分析及免疫分析中的应用

应用领域

材料

检测样品

生物医用材料

检测项目

荧光探针,生物探针
FLS1000作为一款全新升级的稳态瞬态荧光光谱仪,代表了目前该类仪器发展的最高水平,在不同领域上,可以随意更改配置及选择功能,助力高端科学研究。 以下例举一些不同领域的相关应用。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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水中有色溶解有机物的检测

应用领域

环保

检测样品

环境水(除海水)

检测项目

有机污染物
一种简单而可靠的监测污染物的方法是荧光光谱仪。来自不同水源的水质含有不同的有机溶解物质(CDOM),这些物质在紫外区有不同的发射峰。通过激发和发射三维光谱的扫描可以得到水样的特征发光峰,从而能够提供水样中不同有机质的分布的指纹图谱。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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文物鉴别之神秘的颜料

应用领域

地矿

检测样品

金属矿产

检测项目

颜料
在最近几十年中,对于文物和绘画作品的无损研究及鉴定越来越多。为了尽可能地保护博物馆中的文物,在检测文物时候要求最小限度进行取样,因此,光谱测量是一种很理想的检测技术。颜料检测可用于鉴别不同时期文物,也可以用于赝品检测。本文对古代埃及颜料埃及蓝和现代的颜料锰蓝的光谱性质进行了研究。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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微晶荧光粉的色度坐标

应用领域

材料

检测样品

光电材料

检测项目

荧光粉;CIE色度坐标
照明使用的发光材料需要符合国际照明协会(CIE)的标准,该标准对于照明工业非常重要,标准基于照明条件,亮度和观察者来制定。本文使用FS5荧光光谱仪对一系列在可见光范围内发光的荧光粉进行测试,并使用Fluoracle软件计算其色度坐标。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

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基于荧光各向异性的配体键合研究

应用领域

材料

检测样品

生物医用材料

检测项目

大分子蛋白,荧光各向异性
本篇应用文章对在竞争反应中无荧光标记的配体进行了研究,结果显示了一个从Shewanella Denitrificans中占据主导地位的Kef体系。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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可进行功率调控的上转换发光材料

应用领域

材料

检测样品

稀土材料

检测项目

上转换材料
中国的稀土蕴藏量和产量在位居世界第一,探明储量占全球的36.52%,被称为稀土大国。如何有效地利用稀土资源,是众多关注中的重点。其中上转换发光稀土材料的就是研究中的热门材料。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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超连续白光——荧光光谱仪光源新概念

应用领域

半导体

检测样品

光电器件

检测项目

时间分辨发光光谱
荧光光谱仪主要用于测试光致发光的样品的各种发光性质。基本组成是光源、激发单色器、样品仓、发射单色器和检测器。下图为爱丁堡仪器公司的系列稳态瞬态荧光光谱仪产品,从模块化到一体化设计,配置灵活,而且与第三方光源和检测器的兼容性十分强大。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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爱丁堡荧光光谱仪FS5最新应用

应用领域

材料

检测样品

生物医用材料

检测项目

荧光粉,变温光谱、三维荧光光谱
FS5是爱丁堡仪器公司全新推出的一体化荧光光谱仪。这款仪器基于高标准进行设计,具有高灵敏度,快速数据获取,操作简单的特点,同时还有丰富的样品支架可以进行选择。拥有爱丁堡仪器在荧光光谱仪上超过35年的制造经验,FS5可以为您提供您所能想到的各种测试需求。FS5为中档价位的荧光光谱仪在全球分析和研究市场上设立了一个全新的标准,针对不同的应用方向,我们都有相应测量模式可以进行选择。 FS5在光化学、生物化学、材料研究、细胞生物学、制药工业、环境科学、食品安全和农业领域都有很广泛的应用。本文列举了部分FS5一体化荧光光谱仪应用的例子。

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爱丁堡一体化稳态瞬态荧光光谱仪FS5

FS5

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荧光光谱仪光致发光量子产率测量

应用领域

材料

检测样品

光学材料

检测项目

绝对量子产率
光致发光量子产率可以表征样品的发光效率,即测量样品有效利用吸收光的效率,数学上可以表示为发射光子数和吸收光子数的比值。对比于相对量子产率,绝对荧光量子产率测量应用得越来越广泛。因为后者不需要量子产率的标准样品,广泛适用于液体、薄膜和粉末样品。本文主要介绍在爱丁堡FLS980荧光光谱仪上联合光致发光量子产率附件对液体和固体样品进行量子产率的测量,以及激发光波长的选择对于量子效率结果的影响。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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单线态氧的稳态和瞬态测量

应用领域

材料

检测样品

生物医用材料

检测项目

单线态氧产生能力
单线态氧在1270nm的发光十分弱,要检测到荧光信号是一项十分具有挑战性的工作。过去通常使用锗和铟镓砷检测器进行检测,但也仅仅局限于稳态荧光检测。稳态瞬态荧光光谱仪具有灵敏的近红外PMT检测器、强激发光源和高效光学系统,是一款进行单线态氧测量的理想仪器。

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爱丁堡-稳态/瞬态荧光光谱仪FLS1000

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