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荧光粉量子产率测量系统

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荧光粉量子产率测量系统相关的资讯

  • 复合荧光材料的量子产率分布测量
    1. 引言量子产率是评价荧光材料发光效率的重要参数,复合荧光材料通常由两种或两种以上的材料组成,依据样品的量子产率分布可以确认每种成分的发光效率,助力于样品的精细化分析。 日立荧光分布成像系统能够同时获取样品图像和光谱信息,从而实现精细化测量,此次实验测定了复合荧光材料的量子产率分布。 2. 应用数据 2.1 附件介绍荧光分布成像系统是荧光分光光度计的新附件,包含软件和硬件两部分。入射光通过附件中的积分球均匀照射到样品,通过荧光分光光度计的检测器获取荧光光谱,利用积分球下方的CMOS相机同时获取样品荧光和反射图像。图1 荧光分布成像系统安装示例利用样品的反射图像计算出吸收量,利用荧光图像计算出荧光量,从而计算得到量子产率分布图像。 图2 量子产率分布图像计算过程 2.2 实验部分 实验材料 样品:复合荧光材料 测量设备:日立F-7100,荧光分布成像系统 结果与分析使用日立F-7100测定样品的三维荧光光谱,通过荧光分布成像系统的分析软件对样品三维荧光光谱进行平行因子分析(PARAFAC),得到如图两种成分。图3 样品的三维荧光光谱 通过荧光分布成像系统中的智能光谱算法,将拍摄的样品图像分离为反射成分图像和荧光成分图像,如图所示。图4 样品的拍摄图像和反射、荧光图像在荧光分布成像系统软件中,可以将不同激发波长下样品的图像信息保存为如下缩略图,直接用于文档中。图5 不同激发波长下的样品图像(缩略图)对获得的样品荧光图像和反射图像进行分区,如下图将样品测量区域分成5x5的格子,选取不同的格子,坐标系中便显示对应的光谱。图中选取的两个位置分别对应平行因子分离出的成分1和成分2。图6 样品的荧光图像和荧光光谱图7 样品的反射图像和反射光谱基于以上样品的荧光图像和反射图像,软件自动计算出对应的量子产率分布图像,如下图,通过点击图像中不同的区域,可以获得对应的量子产率曲线。图8 量子产率分布和不同激发波长的量子产率因此使用荧光分布成像系统将样品在不同激发波长下的拍摄图像分离为反射图像和荧光图像,可以计算出影响荧光材料发光效率的量子产率分布图,样品中黄色区域的量子产率约60%,红色区域的量子产率约35%。 3. 总结 荧光分布成像系统是日立首创的全新技术,与日立超高扫描速度的荧光分光光度计联用,助力客户实现更精细化的荧光分析。拨打电话400 630 5821,获取更多信息!
  • 滨松近红外绝对量子产率测量仪亮相2018先进材料研究国际研讨会
    2018先进材料研究国际研讨会于2018年8月2日至8月5日在中国上海市举行,此次会议由中国材料研究学会、北京理工大学、东华大学和应用物理化学国家重点实验室(陕西应用物理化学研究所)联合主办。研讨会旨在推动中外材料科学与技术科学的发展,扩大中外学者在科学研究层面的合作水平,同时为国内材料研究工作者和博士生提供有关综述和展望近年来新材料最新进展和科研成果的平台。会议现场滨松中国展台滨松近红外绝对量子产率测量仪Quantaurus-QY PLUS C13534亮相了本次会议。绝对法是一种快速而准确测定量子效率的方法,该方法具有低能源消费与高环境保护的特点,所以被广泛应用于先进材料研究。滨松近红外绝对量子产率测量仪Quantaurus-QY PLUS是采用绝对法测量光致发光材料量子产率(PLQY)的集成化全新产品,通过集成光源、分光系统、积分球以及探测器于一体,大大提高了空间利用率,产品的软件操作自动化,让用户可以简单、便捷地使用产品。其可以测量薄膜、粉末以及液体样品,包含样品的激发光谱、发射光谱、量子产率、色度参数、EEM谱。在前代产品的基础上,Quantaurus-QY PLUS C13534增加了可扩展近红外探测器通道以及可扩展外接光源的接口。可扩展的近红外通道可以将量子产率的测量范围扩展至300-1650nm,覆盖市面上发光材料量子效率测量需求波段。与普通双通道探测器不同,滨松的双通道探测器测量结果通过算法拟合,结合JCSS级别的校准技术,可以让双通道结果无缝接合,得到稳定结果。产品的外接光源扩展接口可外接激光器以及高能氙灯等光源,可以轻松测量低量子产率以及上转换发光的材料,满足客户对于低发光效率以及上转换材料的测量需求。滨松近红外绝对量子产率测量仪 Quantaurus-QY PLUS C13534产品涉及领域广泛,包括荧光粉、量子点、有机电致发光材料、金属有机框架材料、PV敏化染料电池片、荧光探针、钙钛矿材料、上转换材料、AIE材料等。凭借优秀的性能以及滨松高效优质的技术支持和产品服务,近红外绝对量子产率测量仪Quantaurus-QY PLUS在研讨会期间受到了与会专家学者的高度关注。
  • 量子产率测量技巧
    1. 什么是量子产率? 荧光量子产率是发射的光子数与吸收光子数之比,如下图所示。 图1 量子产率示意图 量子产率的大小可以表示物质的发光能力,量子产率越大,说明荧光材料的质量越好。依据量子产率可以对生物领域中的荧光探针进行开发和评估,同时助力于照明领域中有机EL材料和荧光物质的开发。量子产率的类型,按照测定的样品来分,有两种,固体量子产率和液体量子产率。按照量子产率测定方式,可以分为绝 对量子产率和相对量子产率。2. 固体量子产率测定2.1 测定装置固体量子产率的测定需要使用积分球附件,通过积分球的光收集效应,样品向各个方向发射的荧光都可以被检测到,保证荧光的准确测量。图2 量子产率附件日立荧光量子产率附件具有以下特点: i. 6阶动态范围的高精确度、高灵敏度测量,即使是量子产率较低的样品,也可以得到高精度测量。 ii. 有效的光谱校正功能,由于样品需要放置在积分球上进行测量,因此需要对积分球的波长特性进行校正才可以测定到准确的荧光量。积分球的校正比较困难,日立开发了一种简易有效的方法,利用扩散子和积分球的比例,进行校正。从而可以在200~800nm的宽波长范围内测定校正光谱。 iii. 高速扫描,对于有光敏性的物质,超高的扫描速度提高通量,有效测量其量子产率。 iv. 专用量子产率计算软件,易于选择计算范围,操作更便利。2.2 测定技巧对于量子产率较大的样品,一般指量子产率大于0.5的样品,需要考虑间接激发产生的量子产率。间接激发指的是没有被样品吸收的激发光反射到积分球内壁上,被积分球内壁反射再次激发样品产生荧光。图3 直接激发示意图通过将样品放置在积分球不同位置,以校正间接激发产生的量子产率,如图4所示。 通过对样品进行不同放置,获得直接激发的量子产率Φd和间接激发的量子产率Φi,利用公式(1)得到校正之后的样品实际量子产率Φ。图4直接激发样品位置(左)和间接激发样品位置(右)更多技巧点击:量子产率测量技巧检测仪器_检测方案_日立高新技术公司 (instrument.com.cn)总结:日立荧光量子产率测量附件具有高灵敏度和六位数的动态范围,即使样品量子产率比较低,也可以准确测定;高扫描速度,减少激发光对避免光敏性物质的影响;校正积分球的波长特性,确保结果准确;吸收池支架,实现液体量子产率的测定。
  • 备受青睐的白光LED—内部量子产率的测定
    白光LED因其良好的节能效果,以及不含有害物质汞的特点而受到广泛关注。但随着其输出功率的增加,使得传统的封装材料环氧树脂老化泛黄,导致光效损失,寿命减少。7月份举行的2019成都材料大会来自东华大学的课题组做了有关荧光玻璃制备与表征的报告,表明了荧光玻璃取代环氧树脂的巨大优势,可见,未来大功率LED的光效将具有很大的提升空间。日立荧光分光光度计F-7100,拥有超高的灵敏度,其先进的氙灯光源,多样的附件,能够方便快速的进行LED器件和封装材料的表征,促进白光LED的迅猛发展。测量附件图1 量子产率测定单元图2 光电倍增管和副标准光源测定实例由日本国立材料研究所(NIMS)对市售的标准荧光体进行了测定,实验样品分别为塞隆(Sialon)标准绿色荧光粉和塞隆 (Sialon) 标准红色荧光粉。其化学稳定性和温度特性良好,荧光性随时间变化小,发光稳定。详细数据请参考:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh102446/s912050.htm总结白光LED凭借其绿色环保,寿命长的特点,已经成为各国追捧的新宠,其争相研究LED照明技术,确保占据技术高点。日立集团以“高科技解决方案创造价值”这一基本理念,使用自主研发技术,促进科学研究的进步。
  • 量子点问鼎诺奖 | 滨松量子产率测量仪助力量子点测量研究
    图1 来源:诺贝尔奖委员会官网。北京时间10月4日17时45分,有着“理科综合奖”之称的诺贝尔化学奖揭晓。瑞典皇家科学院决定将2023年诺贝尔化学奖授予美国科学家Moungi G.Bawendi、Louis E Brus,俄罗斯科学家Alexei l.Ekimov ,以表彰他们对量子点的发现和研究。该奖项的授予充分表明了量子点技术在科学领域中的又一重要突破。 01量子点是一种纳米级半导体发光材料,通过施加一定的电场或光压,这些纳米半导体就会发出特定频率的光,而发出光的频率会随着半导体的尺寸的改变而变化。因此,我们通过控制它们的尺寸和形状,就可以控制其发出的光的颜色(如图2),从而获得独特的光学和电子特性(如图2)。 图2 量子点荧光随尺寸的变化示例。 由于量子点丰富的物理化学性质,吸引了很多学者投身其中,目前已经形成了很多重要的前沿技术。除了我们熟知的已经商业化的量子点液晶显示以外,量子点还可以用于未来显示、光伏发电、高性能激光光源应用、单光子光源应用以及作为荧光探针用于生物成像等。 02 作为一种独特的纳米材料,在量子点的研究中,首先会关注其光谱特征和量子产率;在一些情况下,电致发光效率和荧光寿命也是需要被测量的参数。 #宽广的光谱测量 在生物荧光探针等应用的量子点研究中,不仅需要测量可见光区的光谱,还可能需要测量近红外红外光的光谱。 图3 从可见到近红外连续光谱测量的双探测器方案。为了契合这样的需要,滨松Quantaurus-QY plus中不仅配备了高灵敏度高信噪比背照式CCD探测器(探测范围从紫外至约1100nm的近红外,如图3上左),而且配备了专门用于近红外波段的InGaAs探测器(从850nm至1650nm,如图3上右)。作为在光电行业深耕细作几十年,光探测器产品线非常宽广的技术型公司,滨松在Quantaurus系列产品中均选用了自产的探测器。并基于对探测器的深刻理解与定制,开发出了特有的“光谱无缝缝合”技术,使得通过可见光探测器和近红外探测器所得到的光谱能够衔接在一起(如图3),从而使用户可以在350-1650nm的范围内,横跨可见及近红外区域得到完整且精准的光谱和真实的量子产率数值。(如图4) 图4 文献案例:横跨可见到红外的光谱测量。500nm左右的峰为吸收光谱,1300nm左右的峰为发射光谱。(N. Hasebe, et al. Anal. Chem.&ensp 87&ensp (2015), 2360)。 #精准的量子产率测量滨松量子产率测试仪对上至100%,下至1%以下的量子产率都具有非常准确的测量能力(如图5)。 图5 滨松量子效率分析仪对一些标准样品的测试值与文献值的对比(K. Suzuki, et al. Phys. Chem. Chem. Phys. 11 (2009), 9850)。 为了得到精确的结果,除了在硬件方面精益求精,滨松也一直在研究量子产率测量中的各种误差来源。比如对于许多量子点,激发光谱和发射光谱会有所重叠(如图6);这意味着量子点发出的荧光有可能被自身再次吸收——这种自吸收(reabsorption)现象会导致量子产率的测量值低于真实值,而且越浓的溶液低估得越厉害(如图7)。图6 几种量子点的吸收及发射光谱。实线为吸收光谱,多点连线为发射光谱;蓝绿黑红对应着量子点尺寸从小到大。(U. Resch-Genger, et al. Nat. Methods 5 (2008), 763)。 针对这种低估量子产率的可能,滨松运用了对应的自动测量流程及算法(K. Suzuki, et al. Phys. Chem. Chem. Phys.&ensp 11&ensp (2009), 9850)保证得到最为准确的量子产率读数(如图7)。 图7 自吸收(Reabsorption)校正结果示例(K. Suzuki, et al. Phys. Chem. Chem. Phys. 11 (2009), 9850)。#滨松量子产率测量仪Quantaurus-QY plus
  • 滨松UV-NIR绝对量子产率测试仪Quantaurus-QY Plus面世
    滨松近期推出了新一代UV-NIR绝对量子产率测试仪Quantaurus-QY Plus。新产品突破了传统技术无法测试300nm-1650nm大范围量子产率的瓶颈,实现了紫外-近红外(300nm-1700nm)发射光探测范围的覆盖。同时配备了高能氙灯、980nm固体激光器(可根据客户需求,配置其它波长激光器)及多通道背照式CCD探测器。以此,有效解决了上转换荧光量子产率难以测试的问题。Quantaurus-QY Plus具有极高的灵敏度,低至1%以下的量子产率也轻松测得,并精确至0.01%。可广泛用于固体、液体材料的上转换发光,单线态氧测试及光化学机理研究等。紫外-近红外绝对量子产率测量仪Quantaurus-QY Plus
  • 微波法合成氮化物荧光粉获突破
    近期,中科院宁波材料技术与工程研究所“结构与功能一体化陶瓷”研发团队的刘丽红和黄庆,成功实现低温常压下制备高质量氮化物荧光粉,并在8月份通过材料荧光特性测试。  氮化物荧光粉是LED(发光二极管)不可或缺的重要材料体系。据黄庆介绍,该项新技术将微波功率转变为热能,实现整体加热。相较传统气压合成方法的高温(1700℃~2000℃)和高压(1~10个大气压)条件,微波合成法能在常压和1600℃以下实现相同的合成结果。低温合成使荧光粉光学性能大幅提高,工业节能可达80%以上。  另外,在相同反应温度下获得的荧光粉量子效率,微波法与传统气压法相比提高1.6倍。在荧光粉产率上,一般气压炉一天只能生产100克左右,而微波法可以达到几十公斤量级。新技术还可实现材料大区域零梯度均匀加热,且升温速度快、合成时间短,有利于获得粒径分布均匀的粉体。
  • 上海微系统所丁古巧团队在石墨烯量子点荧光发光机制研究获进展
    近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯量子点制备及荧光机制研究方面取得进展。该工作深化了关于石墨烯量子点发光机理的认知,阐释了多变量体系下机器学习辅助材料制备成果所包含物理内涵。相关研究成果以Precursor Symmetry Triggered Modulation of Fluorescence Quantum Yield in Graphene Quantum Dots为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。近年来,以石墨烯量子点为代表的碳基量子点材料因独特的sp2–sp3杂化碳纳米结构,表现出优异的光学、电学、磁学的性质。在石墨烯量子点“自下而上”法制备中,多变量反应体系使其在合成与机制领域面临挑战。此外,机器学习以高效的分析算法和模型在复杂体系分析、新型材料设计等领域展现出优势。然而,由于缺失具备实际物理内涵的结构特征描述符,机器学习仅能得到难以阐释物理内涵的数学模型。这限制了机器学习在相关研究中的可迁移性和实用性。石墨烯粉体课题组博士研究生陈良锋、副研究员杨思维结合群论在分子结构描述上的优势,通过控制变量实验与结构化学理论的结合,将具有实际物理含义的描述符应用于机器学习,揭示了石墨烯量子点的前驱体结构与荧光量子产率间关联的物理内涵。该研究利用高结构刚性sp3前驱体与柔性sp2结构前驱体之间的“自下而上”反应,实现了石墨烯量子点中sp2-sp3杂化碳纳米结构的调制。研究结合热动力学理论,阐明了sp3刚性结构能够通过抑制非辐射跃迁过程提高石墨烯量子点量子产率。进一步,研究借助群论在描述分子结构方面的优势,结合主成份分析,明确了石墨烯量子点制备过程中影响石墨烯量子点荧光量子产率的三个决定性因素——结构因子、温度因子和浓度因子。与以往基于机器学习的研究工作相比,该团队基于群论的进一步研究,揭示了机器学习结果中分子的简正振动是前驱体对称性作用于石墨烯量子点量子产率增量的核心物理机制。基于上述原理的指导,该研究首次证明了分子振动的正常模式是前驱体的结构特性作用于 GQDs 荧光量子产率的核心机制。这一石墨烯量子点的光致发光性能在荧光信息防伪加密中具有应用前景。研究工作得到中国科学院青年创新促进会、上海市科学技术委员会以及集成电路材料全国重点实验室开放课题等的支持。
  • 长春应化所红光荧光粉制备实现新突破
    由中科院长春应化所科研人员研制的“一种发光二极管用红光荧光粉及制备方法”,实现了红光荧光粉制备的新突破,为使LED更广泛地用于照明、显示和背光源等领域进一步奠定了基础,近日获得国家发明专利授权。 据介绍,LED以其节能、耐用、无污染等优点作为最有希望的下一代照明方式而被广泛引起重视。目前,实现白光LED有多种方案,其中采用蓝光LED芯片和黄色荧光粉组合来实现白光发射,是当前制备白光LED最为成熟的技术方案。但该方法合成的白光因为光谱中缺少红光,显色指数较低,光效不高,因而尚不能在通用照明中发挥LED照明应有的作用。解决办法之一是使用红、绿和蓝三种颜色的发光材料被蓝光LED芯片激发产生白光,但是目前能够被蓝光LED激发的红色发光材料较为缺乏。 长春应化所研制的“一种发光二极管用红光荧光粉及制备方法”,以磷酸盐为基质,以铕为激活剂制备了一种红光荧光粉,该荧光粉的激发带和氮化镓光源的发射峰重叠较好,能够有效被蓝光氮化镓光源激发产生红光发射。同时,这种红色荧光粉的制备方法简单,原料便宜易得,生产成本低廉,产品化学性质稳定,易研磨,不会对环境造成危害。因此,本发明提供的新型发光二极管用红光荧光粉具有重要的应用价值。
  • 多项新技术写入《分子荧光光谱分析方法通则》
    日前,全国教育装备标准化技术委员会印发教育行业标准《分子荧光光谱分析方法通则》修订版的征求意见稿,实施了20年的《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》(JY/T 002—1996)迎来了一次"大修订"。说是“大修订”,是因为新《通则》增加了多项分子荧光光谱的新技术和新方法。  《JY/T025-1996光栅型荧光分光光度方法通则》编写于1996年,1997年4月1日实施。原有标准主要是针对传统有机荧光化合物的分析,而在近20年的发展中,荧光分析的范畴得到了极大的拓展,包括荧光粉体材料、量子点等一大批的新型荧光材料不断涌现,它们均能够用分子荧光的技术进行分析和测试。  此外,20年来,荧光光谱仪性能有了较大的发展,荧光寿命和绝对量子产率、时间分辨发射(激发)光谱等技术不断完善。  为了更有效地发挥标准的作用,指导用户利用荧光光谱仪正确地实施检测分析,并作为制定具体分析方法标准的主要指导性技术文件,修订组根据原有标准的内容和荧光光谱分析在上次标准发布后的技术更新,并区分X-射线荧光分析,将标准名称更新为“分子荧光光谱分析方法通则”。  与原通则相比,新通则增加了荧光偏振、荧光寿命和量子产率、同步荧光扫描、三维荧光光谱、时间分辨发射(激发)光谱测试等新的方法原理、分析步骤和结果表述。  在原有试剂和材料的基础上,新《通则》补充了Nd-YAG、罗丹明101、Ludox、毛玻璃等,分别用于近红外区发射波长确认、绝对光致发光量子产率确认和校正、荧光寿命测试中灯谱测定、激发波长和发射波长精度的确认等。  此外,在仪器方面,新《通则》还分别介绍了稳态荧光光谱仪、瞬态荧光光谱仪的相关情况,并给出了稳态荧光光谱仪的技术指标。  本标准修订编写建议稿由四川大学分析测试中心作为主持修订单位,北京大学分析测试中心、东华大学分析测试中心、兰州大学分析测试中心作为辅助修订单位一起完成。具体来说,四川大学吴鹏负责范围、定义、方法原理和仪器 北京大学陈明星负责试剂和材料、分析步骤、仪器 东华大学徐洪耀负责样品和仪器 兰州大学巨正花负责分析结果的表述、安全注意事项、仪器。而且,工作组还邀请了Horriba Jobin Yvon公司技术中心应用专家对初稿进行审定和修正。  详细内容参见附件:分子荧光光谱分析方法通则(征求意见稿).doc
  • 滨松中国荧光寿命和量子效率技术交流会
    邀 请 函尊敬的 女士/先生: 滨松中国诚邀您参加滨松第二届Quantaurus产品技术交流会。会上,我们将邀请日本Quantaurus产品应用专家铃木建吾先生对滨松荧光量子效率及寿命产品的特点及应用做详细介绍,并对相关问题做进一步的技术交流。本次交流会分为上海专场和南京专场,供您自由选择。上海专场时间:2013年5月13日 下午13:20地点:上海市华东师范大学中山北路校区理科大楼A510号会议室南京专场时间:2013年5月15日 下午13:20地点:南京大学鼓楼校区科技馆2楼报告厅会议内容Quantaurus产品技术及应用介绍技术问题现场交流Quantaurus产品现场演示样品测试报告人: 铃木建吾 博士 ( 群马大学 光化学博士/Quantaurus产品应用专家) Dr.Kengo Suzuki会议联系人:产品经理 王宁波 联系电话:15127654376会务专员 王婷 联系电话:13511028882技术工程师 张纪泽 联系电话:18810048882温馨提示1 现场可为您免费测试样品(每位不超过1个)2 会后我们会有精美礼品放送。 滨松中国期待您的光临! 滨松光子学商贸(中国)有限公司 2013年4月 Quantaurus产品简介: 滨松公司新开发的测量荧光寿命的Quantaurus-Tau和测量绝对量子产率的Quantaurus-QY,具有友好的软件操作界面和精确稳定的特性!Quantaurus-Tau 和 Quantaurus-QY配合使用可以帮助用户实现全方位的分析结果!
  • 中科院理化所量子点荧光检测病变研究获新进展
    生物传感器在医学领域也发挥着越来越大的作用。临床上用免疫传感器等生物传感器来检测体液中的各种化学成分,为医生的诊断提供依据。  在国家自然科学基金和中科院理化所青年基金项目的支持下,中科院理化所研究员唐芳琼领导的研究团队采用超声雾化法制备的水溶性碲化镉量子点,实现对乳酸脱氢酶(LDH)活性的定性定量分析。  日前,该研究成果在国际电化学与传感器领域影响因子排名第一的杂志《生物传感器与生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)上相继发表两篇论文。相关工作已申请两项中国发明专利。  拓展纳米材料的应用  生物传感器已应用于监测多种细菌、病毒及其毒素。生物传感器还可以用来测量乙酸、乳酸、乳糖、尿酸、尿素、抗生素、谷氨酸等各种氨基酸,以及各种致癌和致变物质。  乳酸脱氢酶存在于机体所有组织细胞的胞质内,并有着一定的正常范围。机体代谢异常,出现病变会引起乳酸脱氢酶含量的变化。因此,开发新型、快速、高效检测乳酸脱氢酶活性水平的方法可实现对常见的心肌炎、心肌梗塞、肾病、肝癌等疾病的早期诊断和实时调控。  “而将具有激发范围宽,发射光谱窄,荧光量子产率高,可通过调节尺寸、组成或结构来调节发射峰位,实现多色发光等优异光学特性的量子点用于开发信息容量大、响应速度快、灵敏度高、操作简便、成本低廉、便于携带的生物传感器,成为光学生物传感器研究的新热点。” 该团队成员之一、中科院理化所研究员任湘菱说。  唐芳琼领导的纳米材料可控制备与应用研究室一直致力于用价廉、可工程化的方法制备量子点并应用于生化检测,采用超声雾化法制备的水溶性碲化镉(CdTe)量子点实现对乳酸脱氢酶活性的定性定量分析。她们制备的新型生物传感器的检测范围为150~1500U/L,最低检测限达75U/L。  研究人员进而把这种方法拓展到血清中葡萄糖浓度的测定,并初步实现了对这两种物质的同时检测。她们构建的新型光学生物传感器与其他的量子点光学生物传感器(例如基于荧光能量共振转移的光学生物传感器)相比,不需要昂贵而复杂的生化分子修饰,方法简单快捷,操作易于掌握。此方法拓展了纳米材料的应用领域,为开拓生化检测分析的新途径提供了可供参考的实验和理论基础,促进了酶生物传感器的实用化发展。  “我们的目标是家庭化”  “通常用于检测乳酸脱氢酶的传感器制备过程复杂,需要一些复杂的分子,或者酶自身需要修饰,这样就需要一两天甚至更长的时间。而且需要经过专门培训的人来操作。我们这个检测体系可以用一些商品化的酶,医疗或生物制品市场可以买到的酶直接进行配制,配制过程一般只需要半个小时。”任湘菱说。  大多数人会每年进行一次体检,医生们却认为这个时间过长。不过,去医院体检是件很麻烦的事。通常要排队、挂号、检查要花上大半天时间,过几天还要再去取结果。很多人嫌麻烦,就不去体检了。  “如果我们能做到检测设备微型化,检测方法很容易掌握,而且能快速检测。自己在家隔几个月检查一下,既能发现疾病隐患,又方便了居民。” 任湘菱说,“现在家庭自己检查血压、血糖的多些,检测其他指标的比较少,主要是因为检测设备技术复杂,我们的目标就是实现体检家庭化。”  该团队用这一新技术作了血清检测,其结果和医院常用的设备对比十分吻合。  “要实现体检家庭化,还有大量的工作要做。未来我们会考虑做成试剂盒或试纸,和现在的血糖仪一样是用试纸插进去读数。”任湘菱说,“这属于光学传感器,我们主要的研究领域是生物试剂和纳米材料,因此也希望能和进行光传感、光器件研究的人合作,将比色转化成读数。”
  • 三分钟,掌握日立荧光所有新动态
    —值得“种草”的荧光新产品1. 多变量分析软件3D SpectAlyze三维荧光数据解析困难?繁琐?使用3D SpectAlyze仅需5分钟即可输出分析结果。轻松实现数据的主成分分析、平行因子分析等。图1软件外观图2平行因子分析功能:ü 数据预处理,如去除瑞利散射等ü 主成分分析/平行因子分析/偏最小二乘/LASSO回归/层次聚类ü 数据图像以JPEG/PNG/PDF格式保存应用:水质分析\真假鉴别\产地溯源\质量鉴别等2. EEM辅助程序支持多样品信息列表录入,判别样品是否合格。和微孔板等附件联用,即可实现多样品的自动测定。图3 EEM辅助程序界面功能:ü 支持多样品列表ü 读取3D SpectAlyze计算的判别系数ü 判别样品合格与否应用:质检分析人员、水质分析用户3. 荧光分布成像系统(EEM View)日立首创的荧光新技术,你值得尝试!样品图像、荧光光谱、反射光谱、量子产率、三维荧光,一个系统搞定多个信息。图4 荧光分布成像系统的分析结果示例功能:ü 测定样品的光谱数据(反射光谱、荧光光谱)ü 在不同光源条件(白光和单色光)下拍摄样品ü 获取样品的荧光图像和反射图像ü 获得样品不同区域的光谱信息(荧光光谱、反射光谱)ü 计算样品不同区域的量子产率应用:油墨、涂料、荧光晶体、食品4. 新版荧光操作软件FL Solutions这是水质分析用户的福音,不信往下看。新增两种三维荧光校正功能,一是三维荧光空白扣除,二是内滤效应校正。图5 校正功能界面功能:ü 三维荧光空白扣除,去除拉曼散射ü 内滤效应校正 应用:环境水分析 请拨打电话 4006305821 获取更多信息
  • “针叶气孔导度低,不好测?”这都不是事!LI-COR发布了LI-600N针叶/狭叶荧光-气孔测量仪
    2020年,LI-COR公司开发出LI-600荧光-气孔测量仪,凭借其准确的数据,高效的测量能力,迅速得到了学术界的广泛认可。然而,LI-600并不适用于针叶测量。为此LI-COR潜心钻研,于今年正式发布了LI-600N针叶/狭叶荧光-气孔测量仪。下面,咱们就一起来了解一下吧!LI-600N 针叶/狭叶荧光-气孔测量仪“嗖的一下,测量完毕”5-15s测量针叶或狭叶的气孔导度和叶绿素荧光参数。最适合大样本调查,不改变环境条件:如光照、气温、CO2浓度、VPD等。“Perfect method results to accurate data ”开路差分式测量原理(详见下文)。“你设标准,我采数据”仪器会根据用户预先设置的稳定性标准智能Log数据。“单手持握,一键采集”全机仅重1.46斤,仅需点击一个按键,就可以完成对叶片蒸腾速率、气孔导度、叶绿素荧光参数的同步测量。开路差分式测量针叶/狭叶气孔导度首先,LI-600N测量进出样品腔室的空气流速和水汽浓度来量化叶片蒸腾速率E。之后,根据蒸腾速率E和叶片内外的水汽浓度梯度,计算叶片对水汽的总导度gtw。最后,将总导度 gtw中的叶片边界层导度gbw扣除,得到叶片的气孔导度gsw。“针叶气孔导度低,不好测?” 直接上数据!图1. 温室生长的4株不同落叶松(Pinus taeda)苗木;光合有效辐射150-200 µ mol m-2 s-1 ;两种水分处理:充分灌溉(WW)和水分胁迫(WS);n=4。图2. 使用LI-600N,在晴天测得的Pinus mugo针叶的气孔导度(gsw)和PSII的量子产率(PhiPS2),n=3。图3. 在光强为670 µ mol m-2 s-1时,对温室生长的Buffalograss(Bouteloua dactyloides)单叶进行的 Multiphase Flash&trade (MPF) 测量。LI-600N,让我们有能力更准确、快速的评估针叶/狭叶的气孔导度!
  • Nature Nanotechnology:量子调控在芯片平台上实现基于二维材料的有序高效量子光源
    2015年中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳教授等人在WSe2二维单原子层半导体材料中发现非经典单光子发射,连接了量子光学和二维材料这两个重要领域,打开了一条通往新型光量子器件的道路。由于基于单原子层的量子调控的潜在前景和新颖物理意义,该领域很快成为国际激烈竞争的焦点。国内外的科学家们一直在进一步探索量子发射器、量子计算机等相关领域的新技术与新应用。现在,来自史蒂文斯理工学院Stefan Strauf教授组报道了一种新的制备高效率量子发射器的方法,用于在芯片平台上创建大量的量子光源。该方法具有有序可控以及量子产率高的特点,不仅为不可破解的加密系统开发铺平道路,而且还为量子计算机的研发提供了可能的技术方案。该项工作成果发表在Nature Nanotechnology 单层WSe2中位点控制的量子发射体与等离子体纳米腔的确定性耦合一文中,文中描述了一种在芯片任意位置按需创建量子光源的新方法(如图1a所示)。 图1:在芯片上任意位置按需创建量子光源的示意图(图片来源:Nature Nanotechnology 13,1137–1142 (2018))蓝宝石衬底上分布了有序分布的金颗粒(立方体)阵列,单层WSe2被转移到衬底上,三氧化二铝分隔层与金镜子也被加入实验的设计。理论与实验证明了单光子发射器存在于每个金颗粒的四角处。实验发现单光子发射器实现了每秒发射4200万个光子,创历史新高。值得指出的是,在量子发射器光致发光谱的测量过程中(如图2所示),使用了德国attocube systems AG公司的低温强磁场共聚焦显微镜attoDRY1100+attoCFM(如图3所示),它简单易用,模块化的设计满足了光学实验开放性与灵活性的要求。低温与强磁场下的光致发光、荧光光谱、拉曼光谱、光电流、电致发光、电学测量等材料性质测量都可以由此实验平台实现。 图2:低温磁场中单层WSe2与金纳米立方体耦合的光致发光测量结果(图片来源:Nature Nanotechnology 13,1137–1142 (2018))图3:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素 无液氦低温强磁场显微镜attoCFM使用低温与强磁场适用的位移器使样品在三个不同线性轴方向上进行几个毫米范围的精细移动。配合特殊设计的适用于高NA值的低温物镜,系统可准确定位与发现微米尺度的样品。外置的光学头可自由更换光学部件,可立调节激发和接受端口。该系统因而可以实现微纳米尺度下样品定量表面性质表征。图4:无液氦低温强磁场显微镜attoCFM系统具有超高稳定性与大灵活性,简单易用,是研究具有挑战性的量子光学实验的不二之选
  • 滨松中国光致/电致发光材料测量技术研讨会在太原理工大学圆满落幕
    2021年6月16-17日,由滨松中国与睿光科技联合举办的“滨松中国光致/电致发光材料测量技术研讨会”在太原理工大学圆满落幕。在为期两天的技术交流会中,滨松中国销售工程师就《滨松针对发光材料&发光器件的产品解决方案》、《滨松条纹相机产品介绍》等内容进行了报告。报告现场,来自物理与光电工程学院的老师以及同学们就产品的重点参数与实际应用范围展开了积极的讨论,对于产品解决方案中一些方案的落地与实施提出了不同的意见与建议,现场的讨论氛围数度达到高潮。滨松中国的绝对量子产率测量仪Quantaurus-QY C11347是一种紧凑,操作便捷的测量仪,用于测量荧光材料的量子产率。它采用绝对测量法,不需要已知的参考标准,相比较传统方法,该产品的性能更加优异。该产品可分析不同形式的样品-薄膜、固体、粉末和溶液,并且可以用液氮将液体样品冷却至-196℃(77k)。在报告内容结束之后,滨松中国为老师以及同学们提供了免费的样品测试,并就样机的保养与维修进行了深入交流。在测试的过程中,同学们表示滨松中国的产品具有很优异的技术参数,测量结果高效且准确,十分适用于各种科研实验。
  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 飞秒荧光光谱技术在生命科学中的应用
    近年来,随着超快激光技术的发展以及相关光电子设备的升级和更新,尤其是飞秒激光的出现,频率上转换技术的时间分辨率达到了飞秒量级,为生物、化学和医学等领域的研究带来了新的发展契机。荧光光谱学被广泛应用于研究生物大分子的结构及功能,特别是蛋白质与水环境、蛋白质与蛋白质之间相互作用的动力学等等。  华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室陶占东等研究人员在汉斯《生物物理学》学术期刊上发表的文章中强调,在生命科学领域,包括生物物理和生物化学,将频率上转换技术应用于时间分辨荧光光谱探测已经成为研究生物大分子的结构、功能及动力学的重要技术手段。  作为一项高时间分辨率的测量技术,非线性光学频率上转换技术日益成熟。事实上,频率上转换荧光光谱技术的原理并不复杂,但所涉及领域甚广,包括激光技术、非线性光学技术、泵浦探测技术、光谱测量与分析技术以及蛋白质样品制备、定点突变技术等等。此外,频率上转换荧光光谱实验系统是庞大而复杂的,只有认真细致地调整和优化系统的各个环节,才能获取良好的探测效果,这往往需要研究者耗费大量的时间和精力。  飞秒频率上转换技术的出现,将时间分辨荧光的探测精度提高到了飞秒量级,引起了生命科学领域研究人员的普遍关注。荧光基团(如色氨酸)在极性溶剂或极性环境中的溶剂弛豫、激发态的能量转移以及其他与荧光发光相关的动力学往往反映了荧光基团所处环境的情况。这些过程大多数都在很短的时间内完成(飞秒至皮秒),对荧光的影响一般只出现在荧光起始端很窄的时域内,超出了一般的时间分辨荧光技术(如TCSPC)的分辨极限。因此,飞秒分辨频率上转换技术常常用于研究超快荧光动力学。  文中表示,色氨酸荧光具有较长的寿命、较强的发射峰值、可观的量子产率和明显的旋转各向异性,同时色氨酸的吸收波段很宽,其荧光发射光谱有明显的斯托克斯位移,因此色氨酸及其衍生物常被用在荧光探究性实验中。水是天然的溶剂,几乎所有的生物大分子,如蛋白质、DNA等,离开水都会失去活性。很多研究小组利用飞秒分辨频率上转换荧光光谱系统分别研究了色氨酸在水溶液中的动力学。飞秒分辨蛋白质荧光方面取得了成果。  其次,利用飞秒频率上转换荧光系统探测蛋白质(带有荧光探针)的时间分辨荧光,可以获取蛋白质不同位点上的环境特征。通过对不同位点或不同状态下的蛋白荧光进行综合比较,可以研究蛋白质的结构和功能。许多国内外实验小组已在飞秒分辨蛋白质荧光方面取得了成果。而且,DNA动力学也可以利用频率上转换荧光光谱技术来探测,尤其是在频率上转换的飞秒时间分辨下,精确地获取DNA的超快动力学特征将有助于更进一步地研究DNA的结构及功能。  总之,随着人类对物质世界认知的不断深入以及各种技术手段的不断发展成熟,目前已经达到飞秒时间分辨的频率上转换荧光光谱技术为生物、化学、医学等领域的研究提供了有力的技术支持和广阔的发展前景。  原文链接:http://www.hanspub.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=13200  注:本文由龚珊编译,本文版权属于汉斯出版社,转载请注明出处。
  • 岛津新荧光分光光度计RF-6000上市
    岛津RF-6000荧光分光光度计即日起在中国市场上市。RF-6000凝聚了岛津长期培育的高超技术与最新科技,具有荧光分析所追求的卓越精度和操作简便性,出类拔萃的测定精度与操作简便、崭新设计的新软件『LabSolutions RF』,满足用户各种测定需求。 RF-6000主要特点如下: 多种光谱技术集于一身(1) 超高灵敏度和宽动态范围的荧光光谱和生物发光、化学发光、电致发光光谱测量。(2)高速三维荧光采集。(3) 激发和发射光谱的自动光谱校正。(4)可以测量荧光量子产率和绝对荧光量子效率。 高灵敏度、高稳定性和高速度(1)同档次最高信噪比1000:1(RMS 值)/350:1(峰-峰值)。(2)最快60000nm/min 的扫描速度。(3)2000小时的长寿命稳态氙灯。(4)标配宽范围的光电倍增管(900nm)。 出色的易用性(1)新版LabSolutions RF 软件简化分析流程。(2)标配仪器自动验证功能。(3)灯和附件状态实时显示。(4)超大样品室适合多种分析应用。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 分子荧光光谱的应用拓展与仪器性能提升密切相关
    p style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  随着科研需求的发展,分子荧光光谱相关的新技术和新应用也在不断的深入拓展中,尤其是在附件的多样化、联机,以及其他功能性拓展方面表现得越来越明显。为了多方位展现分子荧光光谱领域的最新成果,仪器信息网特别策划制作《不可或缺分子荧光光谱技术及应用进展》网络专题,旨在展现分子荧光光谱仪的最新技术及应用情况。/span/pp style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  作为分子荧光光谱领域的代表企业,日立高新技术公司一直在分子荧光领域耕耘,自1957年首次推出第一台荧光分光光度计FPL -2型号以来,至今已有60多年的研发经验。近期,仪器信息网特别邀请了日立高新技术公司光谱产品经理玉岛孝弘,请其为大家分享一下其对分子荧光仪器产品的认识和评价。/span/pp style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/span/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 264px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/7382fe04-ee41-4600-a31c-63929b83da77.jpg" title="日立.jpg" alt="日立.jpg" width="200" height="264" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong日立高新技术公司光谱产品经理 玉岛孝弘/strong/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:与其他分析仪器相比,分子荧光光谱新产品的推出不是很活跃,市场也略显“沉寂”,请问您如何评价该类仪器的市场活力?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong从目前来看,荧光分光光度计的市场需求量的确比液相等分析仪器少,但有研究报告显示,生活中约20%的物质都可以发出荧光信号。随着科学研究的不断进步和更新,荧光分光光度计的市场潜力是巨大的。基于荧光分光光度计的高灵敏度、超快扫描速度、无损分析等特点,荧光分光光度计可以在许多领域发挥独特的作用。通过技术创新可以不断拓宽荧光分光光度计的应用领域,激发其市场活力。/pp style="text-align: justify "  从技术拓展方面看,荧光分光光度计的市场需求主要集中在功能化附件的开发,与显微镜等其他仪器联用等。具体来说,目前主要通过荧光分光光度计配合相关附件对固体样品进行无损分析,以及利用荧光指纹和多变量分析来评价解析样品。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:从技术的角度出发,您认为目前分子荧光光谱有哪些新的技术值得期待?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong随着电子、计算机等技术的飞速发展,荧光分光光度计的新技术也将集中在软件开发和硬件精密化方面,旨在提高仪器的使用性、灵敏度和选择性。如2019年日立高新在BCEIA上发布了荧光分布成像系统EEM View,通过将成像技术与软件中的智能算法技术结合,可以同时测定固体样品不同区域的荧光分布情况。若将该系统进一步拓展应用,还可以一次测定量子产率的分布,日立希望这些新技术将来会被更广泛应用。另外,我们认为不断优化仪器性能也仍将十分重要,如基于市场目前对荧光指纹技术的需求,提高荧光分光光度计的灵敏度及软件的数据解析能力非常重要。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:从应用的角度出发,当前分子荧光光谱仪器的应用和研究热点分布在哪些领域?在科研过程中能给大家带来哪些“惊喜”?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong目前荧光分光光度计的应用主要集中在生物、食品、材料等领域,如基于荧光探针的生物免疫系统研究、白酒荧光指纹数据库的建立、荧光上转换材料的开发、测定量子产率、荧光指纹等。荧光分光光度计主要针对自身具有荧光特性的样品,日立高新在这些领域都有丰富的附件、软件以支持客户的实验需求。/pp style="text-align: justify "  此外,日立也有通过荧光指纹数据的平行因子分析(PARAFAC)等多变量分析法进行水质等样品分析的应用实例。未来的研究会更关注如何利用荧光分光光度计的超快速、无损检测,开发更多满足客户需求的应用,如在食品、饮料等生产工厂的产品合格判定,以及对农产品、工业制品的真伪检测等。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:分子荧光光谱仪相关的应用标准情况怎样?在应用拓展方面,有哪些制约因素?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong由于荧光分光光度计的高灵敏度等特性,在食品和环境等领域应用广泛。现行国家标准GB 23200.87-2016《乳及乳制品中噻菌灵残留量的测定 荧光分光光度法》、GB/T 11895-1989《水质苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》及行业标准NY/T 2549-2014《饲料中的黄曲霉毒素B1的测定 免疫亲和荧光光度法》等都是用荧光分光光度计进行测定。/pp style="text-align: justify "  实验应用的拓展与仪器性能的提升密切相关。例如,一般荧光分光光度计通过获取样品测试位置的平均荧光光谱信息,得到对应的一条荧光光谱。但如果测试要求更高,要获取样品不同区域的荧光信息,即一次测量同时获得多条荧光光谱,则对仪器的分辨率等性能要求更高。日立在2019年发布的荧光分布成像系统EEM View就可以满足此应用需求。由此可见,要想拓展新应用,首先应该提升仪器的性能。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:贵公司当前主推的产品?今年刚推出的或者即将推出的新品?最具优势的领域?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong日立荧光分光光度的产品线非常丰富,有F -7100、F -7000、F -4700、F -2710、F -2700五个型号,为客户提供多种选择。新型号F -2710荧光分光光度计于2019年底发布。/pp style="text-align: justify "  除了主机,日立也推出了丰富的附件和软件,为客户提供完整的解决方案。之前提到的荧光分布成像系统EEM View于2019年10月在中国发布。最新的数据解析软件3D SpectAlyze也于同期上市,旨在将主成分分析(PCA)、平行因子分析(PARAFAC)等最前沿的多变量分析方法简便化,用户可在日立高新官网申请免费的试用版。/pp style="text-align: justify "  总体来说,日立荧光分光光度计以其高性能的主机、丰富的附件和软件,在食品、材料、环境等领域广泛使用,主要客户群为大学和国家研究机构。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:针对当前的市场格局,贵公司在分子荧光光谱产品方面有什么样的定位和布局?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong日立高新自1957年推出第一台荧光分光光度计FPL -2型号以来,至今已有60多年的研发和应用经验,很荣幸能成为荧光分光光度计产品的全球顶尖厂商之一。未来,日立仍将致力于技术创新,通过结合其他新技术,拓展荧光分光光度计的应用范围,希望成为客户的科研和检测工作的得力助手,推动食品、材料、环境等行业的发展,为社会贡献力量!/p
  • 靶向Aβ蛋白的近红外荧光小分子探针的发现和成像研究获进展
    阿尔兹海默病(Alzheimer’s Disease,AD)是一种严重的神经退行性疾病,其起病隐匿,病程长,病因复杂,严重影响患者的生活质量,给患者家庭和社会带来巨大的经济负担。AD的主要病理特征之一表现为患者脑部出现β-淀粉样蛋白(β-Amyloid proteins,Aβ蛋白)的沉积。开发能特异性靶向Aβ蛋白,特别是AD早期的Aβ蛋白单体和寡聚体的分子影像探针,对于AD的早发现和早治疗,以及抗AD药物治疗效果的早期评估都具有重要意义。  近日,中国科学院上海药物研究所研究员柳红课题组与南京大学化学化工学院教授叶德举课题组合作构建了靶向Aβ蛋白的近红外荧光小分子探针,并应用于转基因AD模型小鼠脑部Aβ蛋白的实时荧光成像与可视化。该成果以Engineering of donor-acceptor-donor curcumin analogues as near-infrared fluorescent probes for in vivo imaging of amyloid-β species为题发表在Theranostics上。  近红外荧光成像由于具有灵敏度高、成像快捷、操作简便等优点,已被广泛应用于疾病标志物的检测中。近年来,研究人员也相继开发了Aβ蛋白响应的荧光探针用于Aβ蛋白的检测。但是,目前报道的荧光探针大多还存在荧光发射波长较短,与Aβ蛋白的结合动力学过程较慢、亲和力较低,以及仅能检测AD病程较晚期的Aβ蛋白斑块等不足。因此,发展具有近红外荧光发射波长,对Aβ蛋白单体、寡聚体和聚集体具有快速响应和高亲和力的近红外荧光探针用于活体内Aβ蛋白的高灵敏度和高特异性检测,对AD的早期诊断和疗效监测具有重要意义。  该工作基于Aβ单体、寡聚体和聚集体的蛋白结构与结合模式,通过理性设计和官能团替换,设计并合成得到9个具有Donor-Acceptor-Donor(D-A-D)结构的近红外荧光探针(1-9),可以与Aβ蛋白单体、寡聚体和聚集体高特异性结合并产生显著增强的近红外荧光信号。  该研究中发现的探针9具有较红的近红外荧光发射波长,较高的荧光量子产率,一方面可提高光对颅骨和头皮的穿透深度,从而提高探针活体上检测Aβ蛋白的灵敏度;另一方面可降低探针在活体应用时的给药剂量,从而减少了高剂量探针对神经系统的潜在毒性。此外,探针9因引入具有一定亲水性能的羟乙基官能团,改善了探针的理化性质,提高了探针的进脑量。同时,探针9表现出快速的结合动力学过程( 120 s)、较高的检测灵敏度和良好的选择性。该研究进一步利用正置荧光显微镜进行脑部微区实时动态荧光成像发现,探针9可快速穿透血脑屏障,进入脑实质,并与脑部的Aβ蛋白结合,产生“激活的”近红外荧光信号,以此有效区分转基因AD模型小鼠与对照野生型小鼠。  探针9可高灵敏度、高特异性地检测Aβ蛋白单体、寡聚体和聚集体,并在活体上有效区分6月龄的早期AD模型小鼠与对照野生型小鼠,可用于AD的精确诊断,进而对AD进行早期发现和干预治疗。探针9有望作为一种检测Aβ蛋白的有效工具,并应用于实时评估抗AD药物的治疗效果。  相关研究工作得到国家自然科学基金、江苏省自然科学基金以及南京大学优秀研究项目的资助。  论文链接探针与Aβ蛋白响应机理示意图
  • 研究首次采用猕猴桃合成荧光纳米材料检测金属离子
    荧光纳米材料是将荧光与纳米材料结合起来,发展出的一种新研究领域。与传统有机荧光染料相比,这些荧光纳米材料,如量子点、金团簇、发光氧化石墨烯等具有极高的荧光量子产率和复杂表面化学组分,为化学检测、生物检测及荧光成像奠定了基础。近日,中国农业科学院(郑州果树研究所,果品质量安全控制技术团队)利用生物质碳源猕猴桃合成了多功能纳米材料,在金属离子检测中取得一定成效。铁离子作为生物系统中最重要的金属离子之一,在氧吸收、氧代谢和电子转移中起着重要作用,人体内铁离子的含量异常可引发多种生物紊乱。此外,研究发现水和土壤中的铁离子会和有机磷农药(草甘膦)结合成长期稳定存在的污染化合物,所以开发铁离子的检测方法是十分必要的。该团队首次采用猕猴桃作为合成荧光纳米材料的生物质碳源,通过实验制备了一例具有Fe3+检测能力的荧光纳米材料——KF-CDs。科研人员使用手持式紫外分析仪发现添加Fe3+后该材料的荧光强度明显变弱,且其荧光降低的趋势与Fe3+的添加浓度在1-33.8微摩尔/升范围内呈线性分布。
  • 岛津应用:使用同步荧光法进行分离分析
    多组分样品的分离分析可以借助荧光光度计的同步荧光光谱法来实现。在激发光谱测定中,先固定荧光波长,然后扫描激发分光器的波长;在荧光光谱测定中,则先固定激发波长,然后扫描荧光分光器的波长。而在同步荧光光谱测定中,错开激发和荧光分光器的开始扫描波长,将两波长差(Δ λ)保持为固定值,按照相同扫描速度同时对两侧分光器进行扫描并测定。检测器接收到的是由激发分光器波长激发而发射的与激发波长偏移Δ λ 处荧光发射波长的强度,通过选择合适的Δ λ 可以进行目标成分的分离。 本文向您介绍同步荧光法的原理,以及使用岛津荧光分光光度计RF-6000 对多环芳香族化合物的混合样品进行分析的示例。使用RF-6000的同步荧光光谱测定功能可以进行混合物的分离。因为同步荧光法通过选择适当的波长差分离混合物,所以可以在各种领域发挥作用。岛津荧光分光光度计RF-6000 RF-6000具有同级别最高的灵敏度≥1000:1(RMS),可以测量至1x10-13 mol/L的荧光物质 低噪音和宽波长范围的光电倍增管检测器,标配测量范围200~900nm 高性能氙灯可提供至少2000小时工作时间,可大大降低运行成本超快速60000nm/min扫描速度,可以实现快速采集3D光谱图标配激发和发射谱图自动校正技术可以测量荧光量子产率和绝对荧光量子效率。 了解详情,敬请点击《使用同步荧光法进行分离分析》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 新品发布:倍速而进,不失毫厘—珀金埃尔默给您不一样的荧光体验
    采用先进技术可对各种类型样品进行灵活、可靠的分析作为一家致力于为更健康的世界进行创新的全球领导者,PerkinElmer推出了全新的FL 6500™ 和 FL 8500™ 荧光分光光度计。这两款产品将为工业公司、研究机构、政府部门、制药实验室等组织分析各种类型的样品,以满足不断增长的研究或不断发展的合规性要求。同时使用两款产品,可为研究机构和商业实验室提供全面的荧光光谱解决方案,以应对各种应用挑战。FL 6500 荧光分光光度计?:https://www.instrument.com.cn/netshow/C304941.htmFL 8500 荧光分光光度计?:https://www.instrument.com.cn/netshow/C304944.htmFL 8500荧光分光光度计采用珀金埃尔默光学系统的高性能连续氙灯激发光源,以进行高灵敏度测量,扫描速度高达60,000nm/min。FL 8500可用于多方面检测,例如:材料表征、工业燃料、化学示踪和印刷制造研发、农业和环境分析、以及LED、太阳能电池和有机发光材料等分析。FL 6500荧光分光光度计采用珀金埃尔默光学系统,具有可变功率设置的氙气脉冲激发光源,这些设计可用于测试易受光漂白影响的样品。FL 6500应用包括:细胞生物学、分子生物学、免疫学、酶学和蛋白质分析,以及薄涂层分析。这两种仪器将均使用新的Spectrum™ FL软件,仪器可以在几分钟内实现简单的方法开发和全面的数据分析,软件可自动识别即插即用附件以进一步减少停机时间。该软件还可用于增强安全性(ES),以符合21 CFR的合规性要求,并且遵守严格的数据完整性要求。“由于荧光光谱的高度灵敏和选择性,当用于检测和测量痕量有机化合物时,该技术显示出相比于吸收光谱的显著的优越性。然而,许多实验室越来越渴望更灵活地分析各种样品类型和数量,”珀金埃尔默探索与分析事业部执行副总裁兼总裁Jim Corbett说。“为了满足这些不断增长的研究需求以及不断发展的法规要求,珀金埃尔默开发了一种全面的荧光解决方案,它可提供检测的多功能性和准确性,同时不影响样品的完整性。”此次新发布的FL 6500和FL 8500系统亮点包括:-改进了用于低含量分析的信噪比性能测量-提高分辨率,增加光谱峰值数量-增强的智能辅助接口, 便于安装-完全集成的热配件,可直接控制比色皿,以增强分子生物学应用的能力-PerkinElmer Radian™ 专有仪器远程服务系统资料下载:利用FL 6500 荧光分光光度计测量荧光量子产率:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/s895958.htm荧光分光光度计仪器性能验证模块—助力药物分析、工业分析领域的数据完整性认证:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/down_895959.htm使用二维、三维同步荧光光谱法在环境监测、石油勘探中油品鉴别应用:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/s895960.htm
  • 新型低毒的近红外Ag2S量子点制备成功
    试想一下在医院进行常规查体时的情景:首先,喝下一种含有被称为“量子点”的纳米颗粒液体,接着医生会让你慢慢走过一个通道,这时激光束对全身进行扫描。在通道的另一端,计算机自动生成三维图像。根据这些图像,医生会告诉你在你的体内有无肿瘤细胞以及肿瘤细胞的精确定位。这些好像是只有在《特种部队》或《阿凡达》这样的科幻电影中才能见到,但是请不要吃惊,这或许就是你在不久的将来可以享受的“量子点”荧光成像检测技术。  到目前为止,活体荧光成像技术主要有三种标记方法:荧光蛋白标记、荧光染料标记和量子点标记。相比较而言,量子点作为一种新型的纳米荧光探针,具有激发光谱宽、荧光发射光谱窄、荧光光谱可调、量子产率高、光化学稳定性高和不易分解等诸多优点。  由于不同波长的组织穿透力不同,血红蛋白、脂肪和水对近红外波长的吸收保持在一个比较低的水平。因此,对活体成像而言,选择激发和发射光谱位于近红外光区的荧光标记方法,将有利于活体的光学成像,特别是深层组织的荧光成像(Nature Method, 2005, 2: 12 Science, 2009, 324: 804)。因此,低生物毒性的近红外量子点对于活体荧光成像具有非常重要的意义。  最近,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所王强斌课题组在国际上首次通过以二乙基二硫代氨基甲酸银(Ag(DDTC))为原料制备出了尺寸均匀的、大小为10 nm左右的单分散性Ag2S近红外量子点。相比较目前的含有铅、镉或汞等元素的近红外量子点,Ag2S量子点具有毒性较低的优点。光谱研究结果表明该Ag2S量子点在785 nm的激发条件下,在1058 nm附近出现一个半峰宽仅为21 nm左右的荧光光谱。鉴于该Ag2S量子点的发现对于活体深层组织荧光成像技术具有重要的意义,本研究成果近日发表在著名杂志Journal of the American Chemical Society。  该项研究工作得到了国家自然基金, 中国科学院-国家外国专家局创新团队国际合作伙伴计划以及苏州科技局的支持。
  • 量子计量创未来!中国计量院深圳创新院与HORIBA共筑计量新时代
    为应对量子时代的发展需求,国家颁布了《计量发展规划(2021─2035年)》,规划明确了全新的宏伟目标:构建以量子计量为核心的先进测量体系,推动国家计量事业创新发展。深圳中国计量科学研究院技术创新研究院(以下简称“中国计量院深圳创新院”)响应国家号召,与HORIBA前沿应用开发中心共同建立“产学研协同创新中心”(以下简称“创新中心”),旨在利用领先的光学光谱及计量技术,共同制定国家标准、研制标准物质,为市场监管、产业发展和社会进步提供有力支持。2023年4月,双方在前沿应用开发中心开幕典礼期间为“创新中心”举行了揭牌仪式。△ 揭牌仪式上,中国计量科学研究院任玲玲研究员(右)与HORIBA 中国区总负责人 Yuko KIMURA女士(左)共同为“创新中心”揭幕其实,早在十余年前,HORIBA就与中国计量院共同起草了《激光共聚焦显微拉曼光谱仪性能测试方法》的相关国家标准。HORIBA能够参与其中,一方面得益于其卓越的拉曼光谱技术,为标准的专业性提供了有力保障;另一方面,HORIBA长期与各大高校与企业建立沟通合作机制,确保了标准在起草阶段便具备高度的市场契合度。同时,在标准起草过程中,HORIBA的专业、严谨及协作精神给中国计量院留下了深刻印象,双方合作愉快且高效,为后续中国计量院深圳创新院*与前沿应用开发中心合作建立 “创新中心”奠定了坚实的基础。创新中心成立后,双方面临的首个挑战便是粒度分析技术相关的国家标准制定工作。在该项工作中,HORIBA利用粒径分析技术,发挥HORIBA SZ-100V2纳米粒度及 Zeta 点位分析仪电位样品池电渗效应小、灵敏度高的优势,为材料研究的比对、检定、校准、测试等标准贡献光学之力。△ 在前沿应用开发中心陈列的HORIBA SZ-100V2纳米粒度及Zeta点位分析仪除了参与国家标准制定,创新中心也在“标准物质研制”方面积极发力。目前,中国计量院深圳创新院、华东理工大学药学院杨有军教授以及HORIBA三方携手,为近红外探针标样研制开展紧锣密鼓的筹备工作。在这一合作中,HORIBA Fluorolog-QMTM科研级荧光光谱仪将肩负重任,为样品检测分析提供激发光谱、发射光谱、量子产率等关键参数的测试。同时 HORIBA NanoLog® 近红外荧光光谱仪也会用于标准物质的各项参数验证。整个研制工作将推动医疗诊断和生物标记领域的发展。而且一旦成功,它也将成为中国计量院深圳创新院与 HORIBA 合作后,在该领域出具的首个标物认证,具有重要的里程碑意义。△ 华东理工大学药学院的杨有军教授实验室的Fluorolog-QMTM科研级荧光光谱仪及中国计量院深圳创新院实验室中的NanoLog® 近红外荧光光谱仪协同起草国家标准与联合研制标准物质的工作正如火如荼地推进,但“创新中心”的蓝图远不止于此。展望未来,中国计量院深圳创新院与HORIBA前沿应用开发中心将继续秉承“资源共享、优势互补”的合作理念,深化在标物应用推广、学术交流研讨等领域的合作,同时积极探索更多元化的合作机制,共同推动光学光谱及计量技术的持续创新与发展。我们坚信,“创新中心”将站在行业前沿,以更高的测量分析精度和更强的技术能力,为全面实现量子计量的新时代贡献科技力量!——————————————————————————————————————————————————关于前沿应用开发中心前沿应用开发中心位于HORIBA全新投资的厚立方大楼2楼,占地面积约 800 平方米,汇集了HORIBA的先进仪器与设备。依托资深的专业技术团队,前沿应用开发中心致力于与中国用户深化合作、协同创新,包括研究方法与解决方案,从而帮助各领域研究人员突破技术壁垒,解决科研难题。同时,前沿应用开发中心还将积极搭建产学研合作桥梁,与各大高校及科研单位达成战略合作,共建实验室,共创知识产权,共同制定行业标准,并利用现有设备及人员优势,全力培养下一代科研人才。目前,HORIBA 在全球18个地区设有前沿应用开发中心,至今已有30多年经验,凝结全球先进技术与应用经验,前沿应用开发中心将与中国用户携手合作,共同发展,为中国的科技发展贡献更多力量。
  • 【好品质,看得见】睿光科技携手滨松光子,再续“3.15质检月”活动!
    又是一年3.15,睿光与滨松又双叒叕联手,再度打造一场3.15“质检”活动!本次“质检”活动全面升级,不仅有Quantaurus-QY PLUS UV-NIR 量子产率光谱仪:C13534-12,还有滨松新品ODPL测量系统:C15993-01、高动态范围光谱仪:OPAL-Luxe C16736-01,更有睿光科技的NirVivo-Pro近红外二区小动物活体成像系统,随时为您待命!预约测试通道BOOKING CHANNEL活动时间2024年3月15日-4月15日活动方式您可以通过扫描下方二维码、拨打电话、发送邮件等形式提交测试申请,之后等待工程师联系,寄送样品即可。测试样机简介PRODUCT DESCRIPYION近红外二区小动物活体成像系统1、产品简介NirVivo-Pro近红外二区小动物活体成像系统由北京睿光科技自主研发。该系统可实现高质量显微荧光图像的采集及图像处理,实时地观察基因在活体动物体内的表达、肿瘤的发生、生长、转移及药物的治疗等一系列显微成像效果,对同一个动物进行时间、环境、发展和治疗影响跟踪,可用于生命科学、医学研究及药物开发等应用领域。2、相关介绍(点击查看)Nature子刊 | 福建物构所洪茂椿院士团队,首次实验观测晶体场微扰诱导镧系纳米晶荧光增强应用分享|近红外二区发射Au纳米团簇的磷酸化用于靶向骨成像和改进类风湿关节炎治疗应用分享 | 近红外二区荧光成像技术用于血管靶向光动力治疗的深层组织成像和动态监测NirVivo系统应用分享|Au44团簇配体功能化用于NIR-II荧光成像引导的光激活肿瘤免疫治疗Quantaurus-QY PLUS1、产品简介本次活动中我们使用的是Quantaurus-QY PLUS UV-NIR量子产率光谱仪,波长范围覆盖300 nm 至 1650 nm,并支持基于808nm,980nm激光器作为激发的NIR II区荧光PLQY及上转换材料测量。2、相关介绍(点击查看)量子点问鼎诺奖 | 滨松量子产率测量仪助力量子点测量研究量子点研究之滨松解决方案ODPL测量系统1、产品简介本次活动中我们使用的是ODPL 测量系统,该系统使用积分球来测量全向光致发光光谱并确定样品的发射效率,即时计算 IQE(内部量子效率),用于非破坏性、非接触 GaN 单晶和钙钛矿晶体的质量评估。2、相关介绍(点击查看)【新方法】基于ODPL的化合物半导体材料GaN晶体质量评价滨松新品,诚邀测试| 聚焦第三代半导体材料质量检测新方法OPAL-Luxe光谱仪1、产品简介本次活动中我们使用的是滨松新开发的滨松OPAL-Luxe 光谱仪。在 200 nm 至 900 nm 的光谱范围内达到2,500,000:1 的极高动态范围,比常规科研级光谱仪高2~3个数量级,满足强弱光谱信号同时测试的需求。高动态范围光谱仪:OPAL-Luxe C16736-012、相关介绍(点击查看)新品推荐|动态范围2500000:1!滨松OPAL光谱仪问世,超越常规!
  • 第21届全国分子光谱学学术会-Lightway点亮未来之路
    2020年10月31日,第21届全国分子光谱学学术会议暨 2020年光谱年会在成都召开,本次会议由中国光学学会和中国化学会主办,四川大学分析测试中心承办。大会秉承前20届分子光谱学学术会议之宗旨,全力展示我国在光谱及相关领域的最新研究进展及取得的成果,增进广大光谱科学工作者及支持光谱事业工作者间的交流与合作,以期形成自由研讨的学术氛围,让光谱相关或相近的思想撞击出火花,期待颠覆性创新创造力泉涌。会议首日已经吸引了500余位来自全国各地的代表注册参会。据悉,本次会议共收到论文摘约320篇。大会组委会特别邀请了知名院士、专家学者参会并做报告,共安排了6个大会报告,11个主旨报告,70个邀请报告,36个口头报告,20个青年论坛报告和70余个墙报展。岛津企业管理(中国)有限公司(下文简称岛津)覃冰老师、岛津王利华老师分别做主旨报告和墙报展示。另外,本次会议还将颁发第21届全国分子光谱学学术会议“优秀论文奖”和“优秀墙报奖”。 学者、专家做精彩的大会报告 开幕式由会议轮值主席、四川大学吕弋教授主持,中国光学学会光谱专业委员会主任谢孟峡教授、四川大学党委副书记郭勇教授、国家自然科学基金委化学学部化学测量学主任王春霞研究员等为大会致辞。 大会分会报告会场传真 拥有分子光谱的悠久制造史与雄厚的研发基础的岛津积极参与并倾情赞助了本次大会,携近年来在该领域的新研发成果精彩亮相本届大会,以口头报告、墙报展示、展台展示等多种方式和与会者进行了广泛深入的交流。在大会初日的大会报告环节,来自岛津分析计测事业部市场部覃冰老师为与会者带来了题为《点亮未来-岛津Lightway光反应评价系统在光化学中的应用》的大会报告。报告中介绍了岛津全新推出的Lightway PQY-01 光反应评价系统的研发背景,设计特点及在光催化剂、光开关荧光化合物、光致变色材料等新型材料研究中的应用。 岛津分析计测事业部市场部覃冰 光反应量子产率是评价光反应的重要指标,特别是对光催化剂性能的优化十分重要。Lightway PQY-01可自动测试光反应中的吸收光子数,并用于光反应量子产率的计算。激发光源使用了高能量、高稳定性、波长可选的LED光源,即插即用,更换十分方便。为了得到准确的光子个数,PDA检测器使用NIST校准的功率计进行校正。无需复杂的样品前处理过程及暗室操作,可快速追踪光化学反应的中间产物及最终产物,只需要大约10分钟即可完成吸收光子数的测试,与传统的化学光量计方法相比,大大缩短了测试时间。 岛津 分析计测事业部 分析中心 王利华 报告茶歇期间,会议还组织了优秀墙报评选,向参会人员展示了青年学者的研究进展。岛津分析计测事业部分析中心王利华老师带来了题目为《个人护理产品中塑料微珠的定性定量分析》的墙报展示。塑料微珠广泛用于洗面奶、按摩霜、去角质霜、牙膏、沐浴露等化妆品和个人护理品种。文章是用溶剂将塑料微珠从化妆品样品中分离,烘干后使用岛津高性能红外IRTracer-100配置衰减全反射附件ATR测试化妆品中塑料微珠的种类,差减重量法定量即可得到微珠的含量。 优秀墙报评选现场大会最后一天,岛津分析计测事业部市场部洪波部长,对优秀墙报奖进行了颁奖并致辞。岛津分析计测事业部市场部部长洪波 洪波部长首先回顾了岛津与历届全国分子光谱大会的友好合作,并表示希望可以继续参与到大会的各项活动中,一如既往地给各位老师提供先进可靠的仪器和完善的解决方案。在本次大会上,岛津推出了全新概念的PQY-01光反应评价系统,希望可以为研究光催化反应何人工光合成的老师们为微尽绵薄之力。
  • 宁波材料所近红外热活化延迟荧光材料与器件研究获进展
    近红外有机发光二极管(NIR-OLEDs)在生物成像、防伪、传感器、远程医疗、显微摄影、夜视显示等方面颇具实际应用价值,已成为有机电致发光器件的重要发展方向之一,而热活化延迟荧光(TADF)材料可以实现100%激子利用率,其量子效率可媲美基于贵重金属的磷光材料,具有应用潜力。受能隙定律的影响,近红外发光材料的基态(S0)和第一单态激发态(S1)势能面接近,近红外发光材料普遍存在严重的非辐射失活现象,在聚集态中表现得尤为严重。非掺杂器件在面板显示和一般照明应用中具有良好的重复性、高稳定性和低成本等优点以及商业化潜力。鉴于TADF材料具有强的分子内电荷转移(ICT)特征,在非掺杂条件下可较易获得深红色甚至近红外发射,因此亟需开发出光亮的NIR-TADF非掺杂材料。  近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员葛子义和副研究员李伟等开发了一种在非掺杂条件下即可实现高效率的NIR-TADF,基于该材料的NIR-OLED最大外量子效率为9.44%,发光峰位于711nm,是目前已报道的基于TADF材料的NIR-OLED最高效率之一。科研团队探究了TADF材料的材料结构、发光特性与聚集态之间的关系。一般认为,非晶态薄膜的无序程度高于有序排列的单晶,薄膜中光团的光致发光量子产率(PLQYs)普遍高于晶体态。已知TADF分子的非辐射淬灭主要受Dexter能量传递(DET)机制主导下的分子间电子交换作用。DET过程的短程特性,在高浓度下会发生激子湮灭,故分子填充模式的微小变化可能对光电子性能产生影响,甚至决定光团的光物理性能。因此,研究团队设计了T-β-IQD单晶来深入探究材料在结晶态和未掺杂态下的高发光量子产率的机理。x射线晶体学分析表明,T-β-IQD具有面对面的堆积结构,且相邻有较大的层间滑动,TIQD晶体呈“头尾”排列。根据Kasha激子模型,T-β-IQD的二聚体跃迁偶极子与对应偶极子对齐方向的夹角(θ)分别为24.92°,为J型聚集体形式,可以提高辐射衰减率。在T-β-IQD晶体中,同时存在分子内和分子间CNH-C和C-Hπ协同作用(图1)。这种适度的分子内C-Hπ相互作用可以锁住β-TPA供体上的分子内叔丁基苯单元和萘,高度限制它们在结晶态下的旋转。同时,在晶体和共轭骨架中没有观察到明显的π-π堆积接触,这降低了浓度淬灭效应(ACQ)。根据DET机制,T-β-IQD晶体的邻腈核之间的远距离(8.50)有望抑制延迟荧光(DF)和三态激射灭(图2)。此外,在TIQD晶体中,相邻的IQD段之间形成了距离为3.35的强分子间π-π相互作用,表明相对于T-β-IQD晶体,分子间的堆积更为紧密,且具有严重的非辐射衰变。分子动力学(MD)模拟表明,T-β-IQD的受体面与二聚体对齐方向的夹角(θ)为27.5°,T-β-IQD在非晶态下倾向于以J-聚集体形式堆积。T-β-IQD的吡咯核间距为4.1。T-β-IQD的平面受体之间距离较大,避免了浓度猝灭效应。T-β-IQD分子的平面受体片段呈现角度错位排列,未观察到明显的共面堆叠,这将有助于抑制非掺杂薄膜中的ACQ效应。  在稀释THF溶液中,T-β-IQD几乎不发射,而当水分数(fw)增加到60%时,PL强度迅速增加,表现出明显的聚集诱导发光(AIE)特征(图2)。T-β-IQD在固体状态下表现出几乎与浓度无关的特性。这种独特的优点可以归结于它的RIR原理的AIE效应、具有C-Hπ和CNH-C分子间相互作用的J聚集性质以及晶体态的大中心到中心距离,这提高了非掺杂薄膜和基于材料的发射效率。  相关研究成果以Highly Efficient Near-Infrared Thermally Activated Delayed Fluorescent Emitters in Non-Doped Electroluminescent Devices为题,作为热点文章发表在《德国应用化学》上。研究工作得到国家杰出青年科学基金、国家重点研发计划、国家自然科学基金、宁波市科技创新2025重大专项等的支持。
  • 岛津应用:有机电致发光材料的荧光测定
    近年来在电机和电子领域,不断开发出使用有机电致发光(EL)的显示器和照明设备等产品。在有机EL的开发过程中,需要通过光致发光(PL)对新合成物质的光学特性进行确认。这样可以帮助我们找到高效的发光材料,以及研究材料在溶液中发光原理。通过这个过程,以开发符合要求的光色调、满足节能和高效发光等要求的有机EL材料。在检测有机EL材料时,必须在较宽的波长范围内迅速且准确地测定荧光波长。 本次分析在韩国浦项科技大学基础科学研究院(POSTECH:Pohang University of Science and Technology)的协助下,我们使用岛津荧光分光光度计RF-6000对有机EL材料之一的卟啉溶液(溶剂:三氯甲烷)进行了测定。在各种有机EL材料的开发过程中,要求能够在更高灵敏度和更大范围内进行光谱观测。RF-6000不仅能够迅速准确地进行三维测定,还能够进行高达900nm的高灵敏度光谱测定。并且,还可使用选购件积分球测定量子效率(绝对量子产率)。综上所述,使用荧光分光光度计RF-6000可有效对有机EL材料的三维光谱及荧光光谱进行确认。本文向您介绍详细的分析示例 荧光分光光度计RF-6000 了解详情,敬请点击《有机电致发光材料的荧光测定》
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