当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

荧光粉量子产率测量系统

仪器信息网荧光粉量子产率测量系统专题为您提供2024年最新荧光粉量子产率测量系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括荧光粉量子产率测量系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的荧光粉量子产率测量系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合荧光粉量子产率测量系统相关的耗材配件、试剂标物,还有荧光粉量子产率测量系统相关的最新资讯、资料,以及荧光粉量子产率测量系统相关的解决方案。

荧光粉量子产率测量系统相关的仪器

  • 荧光粉量子产率测量系统北京卓立汉光仪器有限公司研发生产的Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统 采用460nm的蓝光LED作为激发光,荧光样品放置在积分球内部,由积分球来收集荧光,送入摄谱仪进行荧光分析。Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统采用我公司研制的SGM100摄谱仪。SGM100摄谱仪采用交叉水平光路。由入射狭缝进入的复合光线经准直物镜反射后成为平行光束照射到平面衍射光栅上,经光栅色散后的光线由聚焦物镜聚焦于线阵CCD处,在线阵CCD处形成光谱面。内部设置了光线吸收阱,可有效抑制产生的杂散光。光栅摄谱仪外壳由一整块铝材精加工而成,有效防止温度形变或是震动所致的光谱漂移。SGM100摄谱仪针对电磁干扰(EMI)进行了优化,有效防止外界干扰影响测量精度的问题。Chameleon-QY荧光粉量子产率测量系统可实现对激发荧光光谱分析,包括半波宽,傅立叶变换,谱线计算,色度计算,以及荧光量子产率计算等。 主要技术规格 型号Chameleon QY探测器探测器型号TCD1304DG线性阵列CCD响应非均匀性(PRNU)10%(MAX)有效像素数3648像素尺寸8&mu m X 200&mu m光路系统设计非对称交叉C-T光路焦距100mm入射孔径 F/2.95入射狭缝 100&mu m光谱特性波长范围400~780nm光谱分辨率1.62nm波长准确度± 0.5nm积分时间7.2ms~64s积分球内径110mm反射率 大于90%(320~2200nm)大于96%(380~1400nm)电子特性通讯接口USB2.0功耗350mA@5VDC供电方式USB口直接供电,或5V输出适配器物理特性摄谱仪尺寸203*160*90mm摄谱仪重量4Kg积分球尺寸130*130*165mm
    留言咨询
  • 组合式荧光光谱测量系统-OmniFluo系列荧光光谱测量系统介绍系统组成:在许多应用领域如材料学、生物学(叶绿素和类胡萝卜素)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境应用中都需要用到荧光检测技术。荧光检测通常需要高灵敏度光谱仪,在大多数应用中荧光能量仅为激发光能量的0.1%,波长要长于激发光,而且是散射光。在荧光测量系统中,一定要避免激发光进入到光谱仪中。荧光实验光学布局中的一个重点是如何避免激发光进入光谱仪, 以下几种方法提供给各位参考:1. 选择TLS或TLSE系列可调单色光源作为荧光激发源,因其具有良好的单色性,杂散光低,能够较少的影响荧光的检测;2. 在光路上使用垂直90°配置,避免激发光直射或镜面反射至荧光光谱仪,可大幅降低激发光对荧光的干扰。可调单色光源+样品室+荧光光谱仪+数据采集及处理系统+软件+计算机系统优点:可同时做激发谱及发射谱,对于未知激发谱之材料可提供更有效分析工具。OmniFluo系列组合式荧光光谱测量系统OmniFluo 系列荧光光谱测量系统采用模块化的组合方式集成而成,通过不同配件的选择,不仅可以实现荧光光谱测量,还能够实现功能的多样化,如PL、拉曼、透射反射吸收、探测器定标等光谱测量;系统采用一体化的光学调校,可以完全固定在一块精密光学平板上,只需要在初次安装时进行调校,实际应用过程中只需要对样品进行简单调整,确保在仪器使用中始终保持高效率的操作。OmniFluo-113型光子计数级稳态荧光光谱系统主要技术参数:● 激发光源:TLSE1805i-X150可调单色光源,采用150W氙灯● 激发光功率:0.3mW(@500nm,单色)● 激发光谱范围:250-1500nm(可选200-1500nm)● 激发光谱带宽:0.15-10nm(连续可调@1200g/mm光栅)● 荧光光谱仪光谱范围:200-2500nm● 荧光光谱带宽:0.1-8nm(连续可调@1200g/mm光栅)● 波长准确度:±0.25nm(Ex),±0.2nm(Em)● 波长重复性:±0.1nm(Ex,Em)● 光探测器:光子计数级光电倍增管,200-850nm● 数据采集器:DCS200PC单光子计数器,计数率:100Mcps● 系统灵敏度:纯水拉曼峰信噪比:1,000:1(RMS@带宽5nm,积分时间1s)● 超大样品室设计,便于操作,并可选配多种滤光片附件及偏振附件● 提供荧光量子产率测量附件● 可选配闭循环超低温制冷机,最低温度可达2K● 系统扩展性:采用模块化设计,可扩展至近红外波段光谱测量● 可选配锁相放大器,特别适合红外波段测量时提升系统信噪比● 软件提供灵活的实验运行步骤自定义功能,可随时储存和提取图谱,并能够进行复杂的光谱处理及光谱数据间的四则运算
    留言咨询
  • 荧光光谱仪在许多领域中被广泛应用,如:材料学(宽禁带半导体材料发光特性检测)、生物学(叶绿素和类胡萝卜素检测)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境监测中都可以用到荧光检测技术。 OmniFluo “卓谱”系列荧光光谱测量系统采用模块化的组合方式集成而成,吸收了我公司 15 年的光谱系统设计、制造经验,通过不同配件的选择,不仅可以实现荧光光谱测量,还能够实现功能的多样化,如 PL、拉曼、透射反射吸收、探测器定标等光谱测量,有效解决了传统荧光分光光度计光谱范围有限及拓展功能不足的问题。 OmniFluo “卓谱”系统采用高性能“谱王”Omni-λ系列光谱仪 / 单色仪、高灵敏度单通道或多通道探测器,采用单光子计数技术或锁相放大技术,极大的提高了荧光探测的灵敏度,使得纯水拉曼信噪比达到 1000:1 以上的水平。 OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统将 PL 和 PLE 两种荧光测试需求完美结合,采用模块化设计,可以根据需要进行系统架构的灵活调整,实现常温及低温下的荧光光谱、激发光谱测量。 OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统性能特点 ■ 模块化的结构设计——各功能模块完美结合,根据需要进行选择,后续升级方便■ 合理的空间布局——在满足功能需求的前提下尽可能占用更少的空间,且方便测量操作■ 超宽光谱范围*——200nm-2500nm■ 独有的发射光谱校正功能*——让光谱测量更精准且具有可比性■ 宽波段、高输出功率光源——150W、500W氙灯光源可选■ 多种激光器波长可选*——266nm/325nm/375nm/405nm/442nm/532nm/785nm/1064nm等■ 量子产率测量功能可选**——扩展选项■ 电致发光(EL)功能可选**——扩展选项■ 超低温测量附件可选**——可提供≤10K的超低温测量*需根据实际需要进行配置确定;**选配项,请详细咨询。OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统参数规格表(*) 主型号OmniFluo光谱测量范围200-2500nm荧光光谱分辨率0.1nm激发光源基于150W或500W氙灯可调单色光源激发光输出带宽0.1nm-30nm激光器可选波长266nm/325nm/375nm/405nm/442nm/532nm/785nm /1064nm等探测器类型制冷型CCD 2000×256制冷型InGaAs 512×1单点 PMT 单点制冷型 InGaAs探测光谱范围200- 1000nm800-2200nm200-870nm800- 2500nm数据采集器--单光子计数器或锁相放大器锁相放大器
    留言咨询
  • SmartFluo系列稳态荧光光谱仪SmartFluo-QY是卓立汉光公司第一台基于单光子计数技术的一体式稳态荧光光谱仪。SmartFluo-QY经过了卓立汉光近20年的光学系统优化设计,并采用了“单光子计数器”作为数据采集装置,具备了对极微弱荧光信号的探测能力,通过纯水拉曼测试信噪比可达到3000:1以上。SmartFluo-QY可以实现宽光谱探测范围,能够满足包括物理、化学、生物学、医学、半导体材料学、环境学等各种科研及工业应用的荧光测量要求。 SmartFluo系列稳态荧光光谱仪应用领域举例:l 生物化学:细胞毒性,离子浓度定量分析,细胞增殖,DNA定量,化学定量分析等l 环境监测:各种微量药物残留检测,水质评测,食品安全监管,污染物分析等l 药物开发及药理学:常规药物分析,蛋白质新药开发,生物体系中的药物作用机理,喹诺酮类药物,du品检测,高通量筛选等l 食品科学与农业:食品保质期评估,细菌生长测量,杀虫剂分析,食品质量控制等 挑战灵敏度极限——“单光子计数技术”“单光子计数技术”是利用在弱光下光电倍增管输出信号自然离散化的特点,采用精密的脉冲幅度甄别技术和数字计数技术,把淹没在背景噪声中的弱光信号提取出来。当弱光照射到光电子阴极时,每个入射光子以一定的概率(即量子效率)使光阴极发射一个电子,这个光电子经倍增系统的倍增,最后在阳极回路中形成一个电流脉冲,通过负载电阻形成一个电压脉冲,这个脉冲称为单光子脉冲。而“单光子计数技术”可测得低至单个不重叠的光子能量脉冲,通过精密的鉴别手段进行工作,从而实现探测“单光子”级别微弱信号的目的。系统灵敏度SmartFluo-QY中采用的单光子计数技术,提供了峰值计数速率超过100Mcps,标准条件下水拉曼信噪比达到3000:1以上的测试结果,相比较于常规的荧光光谱仪,灵敏度提高了10-100倍,更有利于微弱发光样品的检测,可以检出低至1×10-15mol/L浓度的荧光素。其所具备的高灵敏度为各种普通荧光及微弱荧光信号检测提供了可靠保障。光谱范围激发光源采用150W氙灯,提供紫外-近红外波段的高效激发能量;荧光检测采用高灵敏度的“单光子计数技术”,检测范围为185-670nm或185-900nm。 杂散光对于实验样品尤其是微量样品测试,杂散光抑制是影响信噪比的至关重要的因素。SmartFluo-QY的光路及结构设计,极大的降低了杂散光对信号的干扰,可达到10-5杂散光抑制比。 光谱校正未经校正的光谱图由于存在光源光谱及光路系统的光学传递函数等各项因素的干扰,会造成难以预测的谱线失真,进而影响最终的光谱结论。SmartFluo-QY使用内置标准探测器模块以及出场测试的校正数据,为整个系统提供光谱校正支持。SmartFluo-QY的激发光部分包含了保准参考探测器,在每次测量时均经过标准参考探测器校正,保证150W氙灯在各个波长激发能量的一致性;SmartFluo-QY的荧光检测部分在出厂时都经过标准光源校正光谱响应度,将发射谱的光学部件与探测器的光谱响应度借由标准光源作修正得到绝对的系统光谱响应度曲线,荧光普在各波长的强度因此具有可比性,提供更详实的图谱数据,做出更为正确的分析。 光谱分辨率与激发光强控制SmartFluo-QY的激发和荧光分光器各采用一套300mm焦长的高分辨率单色仪光路,激发光源可通过自动光阑灵活调整5%-100%的光通量,激发波长最小带宽可达到0.1nm,荧光检测可分辨0.1nm荧光峰,优良的机械性能确保了波长重复性高达0.1nm。强化的软件功能专门设计的配套软件,为用户提供对SmartFluo-QY硬件的完整控制、多种测量方案选择、数学算法处理等多项强大功能。SmartFluo-QY的配套软件以数据为中心设计,用户只需要关注实验操作流程,软件将协助完成大部分数据采集与分析工作。测量模式激发光谱扫描荧光发射光谱扫描同步光谱扫描电致发光光谱扫描偏振光谱扫描三维荧光扫描动力学扫描荧光量子产率测量数据处理及显示数学算法(+,-,×,÷)光谱校正(实时校正或后处理)归一化处理光谱平滑处理擦除射线色度坐标量子产率计算2D、3D显示定义扩展扫描方式控制特性激发及发射波长自由选择自定义光谱扫描范围激发及发射带宽自由选择积分时间自由设置偏振角度选择(需配相应附件)自动样品台控制(需配相应附件)实时光谱校正吸收光谱测量控制(需配相应附件)动力学测量控制磷光寿命测量控制运行方案存储及重复测量三维荧光测量控制同步光谱测量在同步光谱测量中,激发单色仪和发射单色仪以用户预设的偏移量做同步扫描,可以应用于区分和识别混合物质样品中的荧光组分。荧光量子产率测量荧光量子产率(Quantum Yields)是荧光物质的重要发光参数之一,定义为荧光物质吸光后所发射的光子数与所吸收的激发光的光子数之比值。与传统的对比测试法不同,SmartFluo-QY采用积分球对样品进行绝对量子产率的测量,测量结果更准确可靠。采用四步测量方法,可消除激发光二次吸收对测量结果的影响,进一步提高了测量结果的准确性附件l 比色皿样品架主机标配的的样品架及比色皿;可用于液体样品测量,带有一维水平调节(±6.5mm)和Z轴旋转调节(360°),可安装比色皿尺寸:45(高)×12.4×12.4mm。 l 固体、粉末样品架用于固体、粉末样品的测量,也可安装比色皿用于液体样品的测量,样品架特别设计,确保激发光不直接进入荧光接收单色仪,可以有效减少杂散光,提高信噪比;带有一维水平调节(±6.5mm)和Z轴旋转调节(360°),可安装比色皿尺寸:45(高)×12.4×12.4mm。l 水浴恒温样品架用于液体样品恒温测量(不包含水循环温控装置),通过外置控制器控制水流和水温,使样品支架内保持恒定温度;带有一维水平调节(±6.5mm)和Z轴旋转调节(360°),可安装比色皿尺寸:45(高)×12.4×12.4mm。l 积分球附件用于荧光量子产率测量,内置于主机样品室内,不额外占用空间;可用于液体、固体、粉末等各种样品测量。l 偏振测量附件用于测量荧光偏振角度(0-90°)和荧光各向异性,使用波长范围:230-2000nm。可有效用于医学与生化领域的抗原-抗应、生物细胞、蛋白质、酶等的测量。主要技术参数结构设计: 采用一体式结构设计,机电分离无干扰光源: 150W 连续氙灯光源(230-1800nm) 单色仪: 300mm 焦距,CT 结构,三光栅塔台设计, 低杂散光标配光栅(激发): 1200g/mm@300nm 标配光栅(发射): 1200g/mm@500nm 选配光栅: 可选配多光栅激发光谱覆盖范围: 200-600nm(标配) 发射光谱覆盖范围: 200-1000nm(标配) 滤光片轮: 标配六档自动滤光片轮光谱分辨率: 0.1nm(@1200g/mm,435.83nm) 光谱带宽: 0.1-30nm(取决于光栅刻线数和狭缝宽度) 波长准确度: ±0.2nm(@1200g/mm) 扫描速度: 100nm/s 积分时间: 10s-200s 光谱探测器: R1527P(蓝敏,200-670nm) R928P(红敏,200-870nm) R2658P(NIR,200-1010nm) 参考探测器: 紫敏硅探测器(200-1100nm) 偏振测量附件: 可选配,0-90°,230-2000nm 水拉曼信噪比: 3500:1(蓝敏) 2000:1(红敏) 仪器尺寸(主机): 840×620×330mm(L*H*W) 仪器重量:
    留言咨询
  • 多种光谱技术集于一身? 超高灵敏度和宽动态范围的光谱测量? 高速三维荧光采集? 激发和发射光谱的自动光谱校正? 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? 同档次最高信噪比1000:1(RMS值)? 60000nm/min的超快扫描速度? 2000小时的长寿命氙灯? 标配宽波长范围的光电倍增管(长波至900nm) 出色的易用性? 新版Labsolution RF软件简化分析流程? 标配仪器性能自动确认功能? 灯和附件状态实时显示? 超大样品室适合多种分析应用
    留言咨询
  • 为了更大限度提高效率,FL 6500™ 和 FL 8500™ 采用可互换的即插即用附件,能直观反映实验室工作流程的软件,并提供相关支持和服务以验证设备,确保符合相关标准合规性规定。无论您是需要脉冲氙灯光源还是连续氙灯光源的荧光分光光度计,我们都能提供解决方案,帮您应对应用挑战。生物技术与生命科学对生物技术和生命科学研究者来说,荧光光谱法是一种快速、准确的样品分析方法。针对高敏感的样品,FL 6500 荧光分光光度计可以调整峰值功率,增大动态范围。高能量的脉冲氙灯光源可让您获得准确的结果,同时保证样品不会光解破坏。FL 6500 系统的优点在于它能够分析如蛋白质或酶等微量的样品,不会破坏其物理化学性质。配合微量比色皿,可极大提高低强度荧光样品的准确性。FL 6500 和 FL 8500 系统均可用于动力学测试。在短短几分钟或几小时内,我们的荧光分光光度计可以帮助您理解复杂的生物过程。软件中有专用动力学模块,其中包含相关动力学计算,帮助您理解酶抑制作用机制并提供一系列不同类型的可视化分析,以便进行分析和数据呈现。 工业分析针对工业分析,如染色、示踪、印刷制造和研发;农业和环境分析;LED、太阳能电池和有机发光材料分析,我们的两款荧光分光光度计均能快速获取准确的分析结果。FL 6500 系统拥有高能量脉冲氙灯光源,能够避免光漂白并保持样品的完整性。FL 8500 系统拥有连续激发光源,特别适合测试低含量的样品。-调查石油泄漏-检测水中过量的铝-提高产品亮度 制药国际制药标准对于药品质量的保障和公众药品的使用至关重要。制药实验室有三个比较关切的问题:保持合规性,仪器性能验证,保障每天的正常运行。我们研发的 FL 6500 和 FL 8500 荧光分光光度计可与软件无缝协作,帮助您满足标准准则和规定。我们的 Enhanced Security (ES) 软件能够帮助实验室始终符合美国联邦法规 21 CFR Part 11 的规定,严格遵守数据完整性要求。 先进材料先进材料不仅用于制作更新、更好的产品,还可以改善人体健康和环境。无论您是想要研究作物上喷洒的农药如何进入水源,又或者是想验证货币的真假,荧光光谱学都是您需要的分析工具。我们提供了一系列分析仪器,即使是分析难度很大的有机纳米材料、碳质纳米材料、合成纳米材料,这些仪器都能够进行准确、快速的分析。-检测水中农药-测定纸币防伪特征-评估防护服有效性 学术研究从教学实验室到研究实验,各领域的专业学者都从荧光光谱法中受益。无论您是检测奎宁水溶液的奎宁量,还是利用积分球测定绝对量子产率,FL 6500 和FL 8500 均是学术实验室的有效分析工具。我们在全球范围内与学术机构紧密合作,帮助他们实现分析目标,这些目标涉及各个样品类型和研究方向。-研究鱼体内的组胺-甄别威士忌 FL 8500连续氙灯光源荧光分光光度计创新技术,用于材料表征、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。其功能和优势包括:-连续氙灯光源激发-以 60,000 nm/min 的扫描速度进行高灵敏度测量-对低含量样品进行准确测量-持续得到高质量结果。FL 8500 只占 66cm(26英寸),让您的实验室节省更多空间。
    留言咨询
  • 荧光和荧光寿命分子包含多个单能态S0、S1、S2… 和三重态T1… ,每个能态都包含多个精细的能级。正常情况下,大部分电子处在*低能态即基态S0 的*低能级上,当分子被光束照射,会吸收光子能量,电子被激发到更高的能态S1 或S2 上,在S2 能态上的电子只能存在很短暂的时间,便会通过内转换过程跃迁到S1 上,而S1 能态上的电子亦会在极短时间内跃迁到S1 的*低能级上,而这些电子会存在一段时间后通过震荡弛豫辐射跃迁到基态,这个过程会释放一个光子,即荧光。此外,亦会有电子跃迁至三重态T1 上,再由T1 跃迁至基态,我们称之为磷光。荧光特性研究荧光特性时,主要在以下几方面进行分析:激发光谱,发射光谱、荧光强度、偏振荧光、荧光发光量子产率、荧光寿命等。其中荧光寿命(Fluorescence Lifetime)是指荧光分子在激发态上存在的平均时间(纳秒量级)。荧光寿命测试荧光寿命一般在几纳秒至几百纳秒之间,如今主要有两类测试方法:时域测量和频域测量时间稳定性实验测试曲线:1 时域测量由一束窄脉冲将荧光分子激发至较高能态S1,接着测量荧光的发射几率随时间的变化。其中目前广泛应用的是时间相关单光子计数,即TCSPC(Time Correlated Single Photon Counting)时间相关单光子计数(TCSPC) 实现了从百ps-ns-us 的瞬态测试,此方法对数据的获取完全依赖快速探测器和高速电路。用统计的方法计算样品受激后发出的第一个( 也是*一的一个) 光子与激发光之间的时间差,也就是下图的START( 激发时刻) 与STOP( 发光时刻) 的时间差。由于对于Stop 信号的要求,所以TCSPC 一般需要高重复频率的光源作为激发源,其重复至少要在100KHz 以上,多数的光源都会达到MHz 量级;同时,在一般情况下还要对Stop 信号做数量上的控制,做到尽量满足在一个激发周期内,样品产生且只产生一个光子的有效荧光信号,避免光子对的出现。2 频域测量对连续激发光进行振幅调制后,分子发出的荧光强度也会受到振幅调制,两个调制信号之间存在与荧光寿命相关的相位差,因此可以测量该相位差计算荧光寿命。 左图为正弦调制激发光(绿色)频域显示,发射光信号(红色)相应的相位变化频域显示。右图为对应不同寿命的调制和相位的频域显示。TM- 调制寿命,TP- 相位寿命。[1]显微荧光寿命成像技术(FLIM)显微荧光寿命成像技术(Fluorescence Lifetime ImagingMicroscopy,FLIM)是一种在显微尺度下展现荧光寿命空间分布的技术,由于其不受样品浓度影响,具有其他荧光成像技术无法代替的优异性能,目前在生物医学工程、光电半导体材料等领域是一种重要的表征测量手段。FLIM 一般分为宽场FLIM 和激光扫描FLIM。宽场FLIM(Wide Field FLIM,WFM)该技术是用平行光照明并由物镜聚焦样品获得荧光信号,再由一宽场相机采集荧光成像。宽场FLIM 常用于快速获取大面积样品成像。时域或是频域寿命采集都可以应用在宽场成像FLIM 上。宽场FLIM 有更高帧率和低损伤的优势。2 激光扫描FLIM(Laser Scanning FLIM,LSM)激光扫描FLIM 是针对选定区域内的样品逐点获取其荧光衰减曲线,再经过拟合最终合成荧光寿命图像。相比宽场FLIM,其在空间分辨率、信噪比方面有更大的优势。扫描方式有两种:一种是固定样品,移动激光进行扫描,一种是固定激光,电动位移台带动样品移动进行扫描。显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM应用材料科学领域宽禁带半导体如GaN、SiC 等体系的少子寿命mapping 测量量子点如CdSe@ZnS 等用作荧光寿命成像显微镜探针钙钛矿电池/LED 薄膜的组分分析、缺陷检测铜铟镓硒CIGS,铜锌锡硫CZTS 薄膜太阳能电池的组分、缺陷检测镧系上转换纳米颗粒GaAs 或GaAsP 量子阱的载流子扩散研究生命科学领域细胞体自身荧光寿命分析自身荧光相对荧光标记的有效区分活细胞内水介质的PH 值测量局部氧气浓度测量具有相同频谱性质的不同荧光标记的区分活细胞内钙浓度测量时间分辨共振能量转移(FRET):纳米级尺度上的远差测量,环境敏感的FRET 探针定量测量代谢成像:NAD(P)H 和FAD 胞质体的荧光寿命成像显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM应用案例1 用荧光分子对海拉细胞进行染色用荧光分子转子Bodipy-C12 对海拉细胞(宫颈癌细胞的一种) 进行染色。(a) 显微荧光寿命成像图,寿命范围1ns(蓝色)到2.5ns(红色);(b) 荧光寿命直方图,脂肪滴的短寿命约在1.6ns 附近,细胞中其他位置寿命较长,在1.8ns 附近。用荧光分子转子的时间分辨测量*大的好处在于荧光寿命具备足够清晰的标签特性,且与荧光团的浓度无关。[2]2 金属修饰荧光金属修饰荧光:(a) 荧光寿命是荧光团到金表面距离的函数;(b) 用绿色荧光蛋白(GFP)标记乳腺腺癌细胞的细胞膜的共聚焦xz 横截面,垂直比例尺:5m;(c) b 图的FLIM 图,金表面附近的GFP 荧光寿命缩短。[2]3 钙钛矿太阳能电池下图研究中,展示了一种动态热风(DHA)制备工艺来控制全无机PSC 的薄膜形态和稳定性,该工艺不含有常规的有害反溶剂,可以在大气环境中制备。同时,钙钛矿掺有钡(Ba2+) 碱金属离子(BaI2:CsPbI2Br)。这种DHA 方法有助于形成均匀的晶粒并控制结晶,从而形成稳定的全无机PSC。从而在环境条件下形成完整的黑色相。经过DHA处理的钙钛矿光伏器件,在0.09cm小面积下,效率为14.85%,在1x1cm的大面积下,具有13.78%的*高效率。DHA方法制备的器件在300h后仍然保持初始效率的92%。4 MQWs 多量子阱研究在(a) 蓝宝石和(b) GaN 上生长的MQWs 的共焦PL mapping 图像。具有较小尺寸的发光团的最高密度是观察到在GaN 上生长的MQWs。在(c) 蓝宝石和(d)GaN 上生长的MQWs 的共焦TRPL mapping 图。仅对于在GaN 上生长的MQWs,强的PL 强度区域与较长PL 衰减时间的区域很好地匹配。在(e) 蓝宝石和(f)GaN 上生长的MQWs 在A 点和B 点测量的局部PL 衰减曲线,均标记在图中。对于在GaN 上生长的MQWs,点A 和B 之间的PL 衰减时间差更高。显微荧光寿命成像系统FLIM参数配置北京卓立汉光仪器有限公司提供的显微荧光寿命成像系统是基于显微和时间相关单光子计数技术,配合高精度位移台得到微观样品表面各空间分布点的荧光衰减曲线,再经过用数据拟合,得到样品表面发光寿命表征的影像。是光电半导体材料、荧光标记常用荧光分子等类似荧光寿命大多分布在纳秒、几十、几百纳秒尺度的物质的选择。参数指标:系统性能指标光谱扫描范围200-900nm最小时间分辨率16ps荧光寿命测量范围500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器空间分辨率≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器荧光寿命检测IRF≤2ns配置参数激发源及匹配光谱范围(光源参数基于50MHz 重复频率)375nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:30ps,平均功率1.5mW,荧光波段:400-850nm405nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:25ps,平均功率2.5mW,荧光波段:430-920nm450nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:50ps,平均功率1.9mW,荧光波段:485-950nm488nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:70ps,平均功率1.3mW,荧光波段:500-950nm510nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:75ps,平均功率1.1mW,荧光波段:535-950nm635nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:65ps,平均功率4.3mW,荧光波段:670-950nm660nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:60ps,平均功率1.9mW,荧光波段:690-950nm670nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:40ps,平均功率0.8mW,荧光波段:700-950nm科研级正置显微镜落射明暗场卤素灯照明,12V,100W5 孔物镜转盘,标配明场用物镜:10×,50×,100×监视CCD:高清彩色CMOS 摄像头,像元尺寸:3.6μm*3.6μm,有效像素:1280H*1024V,扫描方式:逐行,快门方式:电子快门电动位移台高精度电动XY 样品台,行程:75*50mm(120*80mm 可选),最小步进:50nm,重复定位精度:< 1μm光谱仪320mm 焦距影像校正单色仪,双入口、狭缝出口、CCD 出口,配置三块68×68mm 大面积光栅,波长准确度:±0.1nm,波长重复性:±0.01nm,扫描步距:0.0025nm,焦面尺寸:30mm(w)×14mm(h),狭缝缝宽:0.01-3mm 连续电动可调探测器:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185-900nm(标配,可扩展)光谱CCD(可扩展PLmapping)低噪音科学级光谱CCD(LDC-DD),芯片格式:2000x256,像元尺寸:15μm*15μm, 探测面:30mm*3.8mm,背照式深耗尽芯片,低暗电流,*低制冷温度-60℃ @25℃环境温度,风冷,最高量子效率值95%时间相关单光子计数器(TCSPC)时间分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps… … 33.55μs,死时间< 10ns,*高65535 个直方图时间窗口,瞬时饱和计数率:100Mcps,支持稳态光谱测试;OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件控制功能:控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等数据处理功能:自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示图像处理功能:直方图、色表、等高线、截线分析、3D 显示等操作电脑品牌操作电脑,Windows 10 操作系统软件界面控制测试界面测试软件的界面遵循“All In One”的简洁设计思路,用户可在下图所示的控制界面中完成采集数据的所有步骤:包括控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等。数据处理界面功能丰富的荧光寿命数据处理软件,充分挖掘用户数据中的宝贵信息。可自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示。自主开发的一套时间相关单光子计数(TCSPC)荧光寿命的拟合算法,可对荧光衰减曲线中最多包含4 个时间组分的荧光过程进行拟合,获得每个组分的荧光寿命,光子数比例,计算评价函数和残差。TCSPC 荧光寿命通常并非简单的指数衰减过程,而是与光源及探测器相关的仪器响应函数(IRF)与荧光衰减过程相互卷积的结果,因此适当的拟合方法和参数选择对获得正确可靠的荧光寿命非常重要。该软件可导入实际测量的IRF 对衰减曲线进行卷积计算和拟合。但是大多数情况下, IRF 很难正确的从实验获得,针对这种情况,软件提供了两种无需实验获取IRF 的拟合方法:1.通过算法对数据上升沿进行拟合,获得时间响应函数IRF,然后对整条衰减曲线进行卷积计算和拟合得到荧光寿命。2.对于衰减时间远长于仪器响应时间的,可对衰减曲线下降沿进行直接的指数拟合。该软件经过大量测试,可以很好的满足各种场合的用户需求。MicroLED 微盘的荧光强度像(3D 显示):
    留言咨询
  • LuminQY 荧光量子产率检测系统0.01~100% PLQY / 0.001~10Suns 激发 / 0.8~2.1eV 带隙覆盖 LuminQY 荧光量子产率检测系统 是一款针对薄膜光伏电池设计的荧光量子产率检测系统。其一体化设计可实现非侵入式且多功能的检测,可快速量化各种工艺条件下的单结和叠层钙钛矿光伏电池的 PLQY、QFLS、iVoc、光学PCE 等关键参数,为钙钛矿光伏电池的光电特性研究和工艺优化提供强有力的支持。典型应用场景: 单结和叠层钙钛矿光伏电池的检测 单结和叠层钙钛矿光伏电池对带隙和膜层特性要求各异,LuminQY 具备双激发通道可以对不同的钙钛矿光伏电池进行检测,助力高效钙钛矿光伏电池的设计。 复合损失分析 准费米能级分裂(QFLS)是评价钙钛矿太阳能电池内部复合损失的重要指标,LuminQY 可以逐层地测量 QFLS,为钙钛矿光伏电池的工艺优化提供关键数据。 非器件态的 光学PCE 预测 PCE 直接反映钙钛矿光伏电池的器件性能,LuminQY 可以进行非器件态的潜在光学PCE 预测,辅助开发高性能钙钛矿光伏器件。LuminQY 荧光量子产率检测系统 具备诸多显著特点: 1,多功能实现 LuminQY 是一款专为钙钛矿光伏电池设计的光学检测系统,它能够实现 QFLS、iVoc、光学PCE 测量和不同光强下的 PLQY Mapping 测量; 2,双激发通道 配备 520nm 和 785nm 双激发通道,搭配 400-1650nm 宽波段检测,适用于单结及叠层钙钛矿光伏电池的检测需求; 3,非器件态 LuminQY 可以在薄膜和半器件下逐层检测薄膜工艺后的 QFLS 和 iVoc,直观评估体复合和界面复合损失; 4,全自动采集 全电动控制和“一键式” 检测,提供更便捷稳定的测试条件; 5,外置偏压 支持样品台的外接电学接口,不同的偏压下可以有效的评估载流子传输过程的复合损失,满足多样化测试需求。
    留言咨询
  • C9920系列产品是一款应用光致发光或者电致发光方法对量子产率进行完美分析。通过单色仪氙灯输出值来选择激发光的波长。还在单色仪中配有机械装置,可以自动控制激发光的波长。实现连续波长下量子效率的测量。各种样本容器可以满足薄膜、细粉、溶液样本的分析需要。新产品还可以加装低温装置,可以在零下-196℃下进行样本分析。 应用领域有机发光二极管,LED和显示器领域,发光材料的基础性研究,生物领域的研究(主要是荧光探针和量子点)参数特性实现绝对量子效率的测试,无需任何参考样品高灵敏度的CCD相机配以高品质积分球,可实现快速精确的测量和分析多种措施实现高灵敏度和高性噪比可以实现薄膜,粉末和液体等多形态样品的分析自动控制激发波长(通过软件实现即可)可测试低温样品,最低可至-196℃产品扩展C9920系列产品包含C9920-11,12产品中电致发光设备,能够对外部量子产率进行分析;也包含C9920-11产品中光照强度和光分布分析装置。通过对C9920系列产品添加电源、配备专用软件,可以实现与C9920-11,-12系列产品的完美转换。
    留言咨询
  • LQ-100X-PL 光致发光与发光量子产率测试系统产品介绍: 精巧的光致发光量子产率量测系统1. 什么是 PL? PL (Photoluminescence, 光致发光):当材料吸收光子后,电子跃迁至激发态,再回到低能态,将能量以光的形式发出。2. 什么是 PLQY?PLQY (Photoluminescence Quantum Yield, 光致发光量子产率) 计算方式为发出的光子数除以吸收的光子数。PLQY 是评价发光材料的重要指标,除了可以用来对材料进行初级分类的基本参数,且对于发光系统与其载子动力学的重要分析方法。LQ-100X-PL 如何测试 PLQY?3. 量测背景讯号量测样品计算样品的光致发光量子产率PL 与 PLQY 是研究材料表征的重要工具,目前材料测试面临挑战有以下三点:(1) 无法在手套箱内测试。(2) 无法进行原位时间光谱解析。(3) 红外波段扩展不易。LQ-100X-PL 针对上述的3大痛点,做出了应对。特色LQ-100X-PL 拥有以下几点优势,可应对材料测试面临的挑战:以紧凑的设计,尺寸大小 502.4mm(L) x 322.5mm(W) x 352mm(H),搭配 4 吋外径 PTFE 材质的积分球,并且整合 NIST 追溯的校准,让手套箱整合 PL 与 PLQY 成为可能。利用先进的仪表控制程序,可以进行原位时间 PL 光谱解析,并且可产生 2D 与 3D 图表,说明用户可以更快地表征材料在原位时间的变化。系统光学设计可容易的做红外扩展,波长由1000 nm 至 1700 nm。粉末、溶液、薄膜样品都可兼容测试。规格标准配置:全向式收光系统 (100 mm 积分球)增强型多信道光谱仪测试系统光致发光量测模块 (365 nm LED 激发光源)量测软件工控机与屏幕选配规格:EL光谱整合测试套件 (源表/PMT模块/背探式样品盒/多通道手动切换盒/EL量测软件升级)红外光谱扩充模块 (900 – 1700 nm)手套箱整合套件激发光源LED光源 (波长可选:385 nm / 405 nm / 430 nm / 470 nm / 532 nm)Laser光源 (波长可选:375 nm / 405 nm / 532 nm)应用荧光粉 (Phosphor)发光二极管荧光材料 (LED fluorescent material)有机发光二极管荧光材料 (OLED fluorescent material)钙钛矿 (Perovskite)雷射染料 (Laser dies)钙钛矿量子点粉末与单晶 (Perovskite quantum dot powder and single crystal)PbS 量子点 (PbS quantum dot)实证PL 光谱显示LQ-100X-PL 系统可以针对多种材料进行 PL 与 PLQY 测试。步骤如下:测量背景讯号,如图中蓝色曲线,并可计算入射激发光子总数。测量样品光谱,如图中绿色曲线。计算得到发射光子总数。计算 1. 2. 步骤中,样品吸收光子率与吸收光子总数。由 1. 3. 相除可得到 PLQY。发射光谱分析LQ-100X-PL 软件可以针对 PL 发射光谱进行多种分析,以定量的表征材料的特性。包含:发光 CIE 色坐标CIE-xyzCIE-XYZCIE-uv色温色彩纯度原位时间解析 PL 光谱变化LQ-100X-PL 除了 PLQY 测量外,还可进行 PL 光谱随时间变化连续测试,并绘制成 2D 或 3D 显示图-称为原位时间解析 PL 光谱图。如图所示,钙钛矿的 PL 光谱随着时间增加的变化,可以波长半宽 (FWHM) 随之增加,并且产生中心波长 (Peak Lambda) 红移的现象。分析原位时间解析 PL 光谱图,对于新型材料如钙钛矿的稳定性或亚稳态特性,具有直接的的证据说服力。是材料表征的最佳工具。
    留言咨询
  • 关键特征●采用黑体球形反应器,辅助U形光窗,光子无逸出,被溶液完全吸收;●采用激光光源,具有良好的单色性,可由光功率准确计算光量子数;●反应器具有温度与湿度检测,可监测反应体系内温湿度变化;●反应器具有外接循环水功能,可实现反应温度的控制;●内置真空泵与调压阀,实现实验背景气的置换功能与反应器内压力调节功能;●具有测试数据U盘导出功能,方便用户自行分析数据;应用领域 ▲特别适用 ●较为适用 ○可以使用▲光催化产氢:量子产率测试及产氢速率测试技术参数●反应气体:置换气体为N2,0.4~0.45 MPa ●反应压力:20~130 kPa ●激光光源:405 nm 激光发生器(标配),可选配其它波长 ●反应体积:反应空余体积约150 mL(具体见标定值) ●反应溶液:100 mL,可配置不同体积溶液 ●置换次数: 0~255 ●置换效率:100 ppm ●搅拌速度:250~1250 rpm ●反应温度:0~60 ℃ ●量子产率:0.05%~100%
    留言咨询
  • 关键特征●采用黑体球形反应器,辅助U形光窗,光子无逸出,被溶液完全吸收;●采用激光光源,具有良好的单色性,可由光功率准确计算光量子数;●反应器具有温度与湿度检测,可监测反应体系内温湿度变化;●反应器具有外接循环水功能,可实现反应温度的控制;●内置真空泵与调压阀,实现实验背景气的置换功能与反应器内压力调节功能;●具有测试数据U盘导出功能,方便用户自行分析数据; 应用领域▲特别适用 ●较为适用 ○可以使用▲光催化产氢:量子产率测试及产氢速率测试 技术参数●反应气体:置换气体为N2,0.4~0.45 MPa ●反应压力:20~130 kPa ●激光光源:405 nm 激光发生器(标配),可选配其它波长 ●反应体积:反应空余体积约150 mL(具体见标定值) ●反应溶液:100 mL,可配置不同体积溶液 ●置换次数: 0~255 ●置换效率:100 ppm ●搅拌速度:250~1250 rpm ●反应温度:0~60 ℃ ●量子产率:0.05%~100%
    留言咨询
  • 固体发光粉末包括LED粉发光测量、三基色灯用荧光粉、显示材料的发光光谱定量,其测试数据重现性一直困扰科研和工厂研发部门的实验人员。 本系统在众多国际现有测试方法和手段基础上研发,用于发光粉的荧光光谱定量测试,数据内容包括:发光光谱,外量子效率,绝对(内)量子效率,色坐标,色纯度和色温、显色指数。具有极好可操作性和数据重现性。 其中,外量子产率可以作为相对发光强度测量的可替换测量项目,完全不依赖于标准样品的绝对测试,也可以作为标准样品测试和认定的监控手段。 其他固体荧光测试应用,比如餐巾纸荧光素定性和定量测试,也为卫生系统的快速质量检测提供简便快速可靠的方法。更多产品及应用信息,敬请询问。系统功能: 样品:LED粉/紫外发光粉/三基色灯用发光粉,发光粉,OLED粉 标配功能:外量子产率,绝对量子产率、激发光吸收率,PL谱色坐标计算; 可选功能:变温条件下的外量子产率、绝对量子产率、激发光吸收率、色坐标变化测试;热稳定性及热猝灭PL谱测试(室温-300℃);固体材料反射率(吸收率)240-850nm反射率; 激发光源:内置2个单色光源:460nm, 450nm(可选), 395nm(可选), 254nm(可选)激发源;预置外接光源光纤接口(适用于日立和HJY荧光的不同型号的光纤输出适配平台一并提供); 检测器:检测波长范围250nm-850nm自带消倍频滤光片 积分球:开孔率:<1% ;样品孔:<8mm;压制聚四氟乙烯内衬; 信噪比:500:1 动态区间:7000:1 数据重现性:PLQY 平均偏差±1%
    留言咨询
  • Quantaurus-QY Plus 用于评价发光材料性能,测试光致发光绝对量子产率的测试仪器。 其内部模块化的探测器组件可根据用户需要任意配 置,覆盖紫外-近红外的范围,具有高灵敏度的背照 式CCD探测器,从而有效解决上转换荧光量子产率 的难以测试的问题。详细参数测量实例具有增强功能的系统实例外形尺寸(单位:mm)
    留言咨询
  • Quantaurus-QY Plus 用于评价发光材料性能,测试光致发光绝对量子产率的测试仪器。 其内部模块化的探测器组件可根据用户需要任意配 置,覆盖紫外-近红外的范围,具有高灵敏度的背照 式CCD探测器,从而有效解决上转换荧光量子产率 的难以测试的问题。详细参数测量实例具有增强功能的系统实例外形尺寸(单位:mm)
    留言咨询
  • 滨松量子效率测试系统 C11347系列量子产率测量仪是滨松量子产率系列的经典产品,体积小巧,性价比高。其制冷型背照式CCD具有超高的灵敏度和信噪比,可以更加稳定快速得到结果。涂有Spectralon涂料的积分球,可以支持粉末、薄膜和液体样品的测量,Spectralon涂料在全谱波段拥有的超高反射率,可以完全匀化入射光,消除积分球反射不均匀对结果的影响。整体系统采用软件自动化控制,从选择激发波长开始,整个测量结果只需要三步操作即可得到,快捷有效。产品指标:型号C11347-11(标准型)C11347-12(近红外型)光谱测试范围300nm—950nm400nm—1100nm单色仪光源光源150W氙灯激发波长250nm—850nm375nm—850nm带宽10nm(半高宽)激发波长控制自动控制多通道光谱探测器测量波长范围200nm—950nm350nm—1100nm波长分辨率2nm2.5nm光敏通道数1024制冷温度-15℃动态域16 bit分光装置Czerny-Turner型积分球材料Spectralon尺寸3.3英寸软件测量项目PL量子产率量子产率激发波长依赖性PL光谱(峰值波长 FWHM)PL激发光谱色度测试(色度、色温、显色性指数等) 配件:型号说明标准配置高温测试低温测试C11347-11/12量子产率测试仪●●●A11238-04用于低温测试的杜瓦瓶支架,可制冷至77K━━●A9924-17用于温度控制的样品架,可以将粉末样品加热至300℃━●━A10095-04用于低温测试的样品池━━●C13543控温单元(室温至300℃)━●━ 外形尺寸图(单位: mm) 重量 约26.5kg应用案例:- 新一代OLED发光材料的量子产率测量- 荧光探针生物酶反应检测- 苯甲酮在零下196摄氏度(77K)的磷光量子产率测量
    留言咨询
  • 产品应用量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。有机金属复合物;荧光探针;染料敏化型PV材料;OLED材料;量子点;LED荧光粉;有机LEDs的开发。基本材料的光子发光量子效率;内量子效率测量;薄膜和器件的量子效率。LEDs的开发和显示;无机LED材料;白光LED的荧光材料;平板显示(等离子显示、场激发显示等)的荧光材料。基础研究:物理和化学场中的样本特性;光谱学;荧光量子效率;磷光量子效率。生物研究:荧光探针;量子点。详细介绍量子效率测量系统CEL-EQE外量子效率测量系统CEL-QYQE绝对量子效率测量系统应用方向:量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。有机金属复合物;荧光探针;染料敏化型PV材料;OLED材料;量子点;LED荧光粉;有机LEDs的开发。基本材料的光子发光量子效率;内量子效率测量;薄膜和器件的量子效率。LEDs的开发和显示;无机LED材料;白光LED的荧光材料;平板显示(等离子显示、场激发显示等)的荧光材料。基础研究:物理和化学场中的样本特性;光谱学;荧光量子效率;磷光量子效率。生物研究:荧光探针;量子点。CEL-EQE外量子效率测量系统发光材料可以由荧光量子效率进行表征。对于有机/无机LED等发光器件,对应的物理参数是通过电致发光法测得的外量子效率(EL,electroluminescence)。针对这种应用,外量子效率测量系统应运而生。OLED器件的发光效率受多种因素的影响,包括各层和玻璃基底的吸收、表面发射、辐射角和基底波导通量等。这些因素通过作为样品室的积分球进行测量。样品放置在球内,并被固定的电流或电压激发。产品特点1) 积分球的采用能使外量子效率(EQE)的测量不受样本发光角特性的影响2) 软件控制能量源(KEITHLEY 2400系列)3) 对应于每一步加载电压/电流的光谱能被瞬时测量(I-V-L测量)4) 背照式制冷型CCD实现高灵敏度测量5) 直观的软件易于操作,用于测量、计算和系统控制。6) 可以在不同图表中绘制多种变量(电流、电流密度、电压、发光效率、色度等)。7) 系统易于被扩展到绝对光致发光量子效率测量系统和光分布测量测量系统。详细参数 型号, CEL-EQE外量子效率测量系统 积分球, 3.3-8 inch 内径, 发射材料: Spectralon,可定制 探测器, AULTT-P4000 软件控制能量源, KEITHLEY 2400系列 感光器件通道数, 2048 ch 波长范围, 200 nm ~ 1100 nm 光纤长度, 1.2 m光纤直径, 0.8mm 光通量测量范围, 0.00013 lm 到 0.12 lm (白光,发射面积 2x2 mm2)光功率测试, CEL-NP2000-2标准接口, 1inchCEL-QYQE绝对量子效率测量系统测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率的精确技术。QYQE系统包含了氙灯激发光源、单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。QYQE能处理溶液、薄膜、半导体和粉末样品。系统能用于多种领域,包括工业、生物和学术研究等。光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值。产品特点:1) 瞬时测量:多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。2) 全自动控制设置:软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。3) 分析不同形式的样品:QYQE能处理溶液、薄膜、半导体和粉末样品。4) 波长范围:200 nm – 1100 nm;5) 测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量);6) 采用积分球测量整个谱域;7) 制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量;8) 激发波长的自动控制;9) 空间集约的紧凑型设计;10) 可选择多种分析功能:光致发光的量子效率测量;激发波长关系;光致发光谱;光致发光激发谱;11) 量子效率测量原理。详细参数 型号, CEL-QYQE绝对量子效率测量系统光致发光测量波长范围, 200-110nm单色光源, 光源, CEL-S150/S500氙灯光源激发波长, 250-1100 nm 带宽, 2 - 10 nm(随狭缝变化) (FWHW) 激发波长控制, 软件自动控制 多通道光谱仪, CEL-IS151 双光束测量波长范围, 200-1100 nm波长分辨率, 2 nm感光器件通道数, 2048 chA/D分辨率, 16 bit光谱仪类型, AULTT-P4000型光纤类型, 光纤束(1.2m)光纤接收面积, 直径0.8 mm积分球, 3.3-8 inch 内径, 发射材料: Spectralon,可定制 软件 测量项目, 光致发光量子效率荧光材料发光发光测量量子效率和激发波长的关系光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱色彩测定(色度、色温、显色指数等EEM(激发-发射矩阵)
    留言咨询
  • C11347-11绝对量子效率测量系统,Quantaurus-QY Quantaurus-QY是一款紧凑而易用的仪器,用于测量光致发光材料的量子效率。它能胜任绝对量子效率的测量,而且无需传统相关方法所必需的已知参考标准。不同形式的样品,包括薄膜、固体、粉末和溶液等均能被分析。液氮能将液体样品冷却到-196摄氏度(77 K)。欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!详细参数光致发光测量波长范围300-950nm单色光源光源150W氙灯激发波长250-800 nm 带宽10 nm以下(FWHW) 激发波长控制手动 多通道光谱仪测量波长范围200-950 nm波长分辨率 2 nm感光器件通道数1024 ch制冷温度-15 摄氏度A/D分辨率16 bit光谱仪类型Czerny-Turner型光纤类型光纤束(1.5 m)光纤接收面积直径 1 mm积分球 材料 Spectralon 尺寸 3.3 inch 样品夹持器(可选) 薄膜 A10095-01/-03 (不包含基底) 溶液(室温) 光致发光溶液测量夹持器A10104-01 溶液(低温)-196摄氏度(77K)光学低温测量 A11238-01 温度控制室温(RT)到+180摄氏度带样品夹持器的温度控制 样品盒(可选) 粉末 采用光致发光粉末测量皿A10095-01/-03 溶液(室温) 采用光致发光溶液测量侧臂盒A10095-02 溶液(低温) -196摄氏度(77K)采用样品管低温测量A10095-04 软件 测量项目光致发光量子效率荧光材料发光发光测量(量子效率X吸收)量子效率和激发波长的关系(-02G,-03G)光致发光谱(峰值波长,FWHM)光致发光激发谱(-02G,-03G)色彩测定(色度、色温、显色指数等)EEM(激发-发射矩阵) 特性 ●测量发光材料光致发光的绝对量子效率在开发新的发光材料过程中,提高他们的光致发光效率是至关重要的。提高该效率就需要测量量子效率*的精确技术。Quantaurus-QY系统包含了一个氙灯型激发光源、一个单色仪、一个氮气流可选的积分球和一个能同步测量多个波长的多通道探测器,并将所有元件集成到一个封装里。系统采用专用软件用于测量。探测器采用制冷型背照式CCD传感器,能进行高灵敏度的瞬时测量。Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到液氮温度。*光致发光过程发射光子数与发光材料吸收光子数的比值●瞬时测量多通道探测器能捕获灵敏度补偿型光谱,并且通过计算快速获得量子效率数值。对话框型专用软件使得测量过程变得更简单。●全自动硬件软件控制的单色仪可以选择激发波长以使样品能被多种波长激发。基于波长的量子效率和激发谱可以自动测定。●分析不同形式的样品Quantaurus-QY能处理溶液、薄膜和粉末样品,并能将溶液样品冷却到-196摄氏度(77K)。●波长范围:300 nm – 950 nm●测定发光材料的绝对光致发光量子效率(光致发光测量)●采用积分球测量整个谱域●制冷型背照式CCD传感器实现超高灵敏度和高信噪比测量●激发波长的自动控制●空间集约的紧凑型设计●可选择多种分析功能 ?光致发光的量子效率测量 ?激发波长关系 ?光致发光谱 ?光致发光激发谱●量子效率测量原理 量子效率和荧光寿命的关系右图的Jablonski能级图描述了普通有机分子的电子能级,并标示了能级间的电子跃迁。S0、S1和T1分别代表基态,最低单态和最低三重态。光激发后,激发态分子可以沿几种跃迁路径,包括辐射过程和非辐射过程而回到基态。辐射过程涉及了光发射,例如荧光和磷光。非辐射过程涉及内转换和系统间热释放。辐射过程和非辐射过程相互竞争。当荧光速率常数、内转换和系统间交换分别用kf, kic, and kisc来简写时,荧光寿命Tf可以用下式表示:Tf = 1/ (kf + kic + kisc) (1)同时荧光量子效率Φf可以用下式表示:Φf = kf / (kf + kic + kisc) (2)因此等式(3)可以从等式(1)和(2)推导出:kf = Φf / Tf (3)从以上的等式可以看出,荧光寿命和量子效率之间有密切的关系。这些参数在控制荧光材料的发光特性上有着基础而重要的作用。滨松集团开发了Quantaurus系列用于不同的发光材料的评估。现有的Quantaurus-Tau和Quantaurus-QY可分别用于测量荧光寿命和量子效率。这两个系统的支持性分析可以推动用户对光致发光材料的开发。您可以在下面的推荐产品区域获取紧凑型荧光寿命光谱仪Quantaurus-Tau的细节信息。应用 量子效率测量能在诸多领域满足开发和研究的应用需求。典型应用包括:包括有机EL材料、白光LED和FPD荧光粉等多种类型的发光材料的性能提升,有机金属复合物的研究,染料敏化型太阳能电池的基础特性评估,生物领域的荧光探针效率测量等。?有机金属复合物?荧光探针?染料敏化型PV材料?OLED材料?量子点?LED荧光粉
    留言咨询
  • 一、SpectrumTEQ-PL光致发光量子效率测量系统SpectrumTEQ-PL系列光致发光量子效率测量系统,针对器件的光致发光特性进行有效测量,可在手套箱内完成搭建,无需将样品取出,即可完成光致发光量子效率的测试。系统搭配QE Pro光谱仪为业内公认旗舰系列,信噪比高、杂散光低,动态范围大,适合不同波段和强度的激发光和发射光测量。同时,系统配有强大的测试软件,向导式的软件操作逻辑让测试过程变的简单,迅速。 测量参数 量子效率 量子效率随不同激发能量变化的曲线 辐射通量,光通量 发射光谱 亮度,色坐标 主波长 应用领域 无机光致发光 有机光致发光 EL器件封装前体 产品优势 体积小巧:便于灵活使用及运输 原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量 结构稳定:设备无需频繁校准 产品参数:系统配置光谱仪型号QEPro/QE65Pro(可选)光谱范围(nm)350-1100信噪比1000:1 分辨率2.5nm(FWHM)动态范围85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集)AD位数18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro)积分球尺寸3.3"涂层材质Sperctralon激发光源365-880nm光纤耦合高功率LED;强度可调典型半峰全宽(FWHM)=14nm@405nm光纤芯径1000um(可更换其他芯径)校准灯型号HL-3P-INT-CAL功率5W(电功率)软件Ocean QY专用软件样品皿固/液/粉末专用样品皿 相关应用:光致发光和荧光量子效率计算 二、SpectrumTEQ-EL电致发光量子效率测量系统 SpectrumTEQ-EL系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配的QEpro光谱仪为业内公认旗舰系列,具有信噪比、低杂散光等特性,可确保测量结果得准确性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。 测量参数 量子效率 亮度 量子效率随电流密度的曲线 色坐标 辐射通量,光通量 主波长 应用领域 无机电致发光 有机电致发光 分子薄膜EL器件 产品优势 体积小巧:便于灵活使用及运输。 原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量 流程化操作:设备无需频繁校准。 产品参数:系统配置配置方案 方案1 方案2光谱仪型号QEPro / QE65Pro(可选)光谱范围(nm)350-1100信噪比1000:01:00分辨率2.5 nm (FWHM)动态范围85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集)AD位数18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro)积分球尺寸3.3”1.5”材质Spectralon源表Keithley2400光纤芯径1000um(可更换其他芯径)校准灯角度2 Pi 型号HL-3-INT-CAL亮度50流明功率5W(电功率)无线遥控 通道数4无遥控软件SpectrumTEQ-EL专用软件 相关应用:荧光量子产率原理及应用
    留言咨询
  • 滨松近红外量子效率测试系统C13534系列近红外量子产率测量仪的基础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。产品指标:型号C13534-31C11347-32C13534-33C13534-34C13534-35C13534-36光谱测试范围300nm—1650nm400nm—1650nm300nm—1650nm400nm—1650nm300nm—1650nm400nm—1650nm单色仪光源光源类型150W氙灯150W高能氙灯外接激光器激发波长250nm—850nm375nm—850nm300nm—800nm375nm—800nm取决于激光器带宽小于10nm(半高宽)取决于滤光片取决于激光器激发波长控制自动控制━━ C13534-11/-12多通道光谱探测器光探测器背照式线阵CCD图像传感器测量波长范围300nm—950nm400nm—1100nm300nm—950nm400nm—1100nm300nm—950nm400nm—1100nm波长分辨率2nm2.5nm2nm2.5nm2nm2.5nm光敏通道数1024C13684-01多通道光谱探测器光探测器InGaAs线阵图像传感器测量波长范围900nm—1650nm波长分辨率9nm光敏通道数256 积分球材料Spectralon尺寸3.3英寸滤光片单元滤光片型号━ND滤光片ND滤光片,长通滤光片配件:型号说明近红外测试高灵敏度测试上转换测试980nm激光器其他激光器C13534-11/-12可见光通道●●●●C13684-01近红外通道●可选●●L13688-980980nm激光器━━●━A13689-01用于外接激光器的适配接口━━━●A13687-01高灵敏度测试用的滤光片塔轮━●━━A13687-02外接激光器用的滤光片塔轮━━●●L13685-01150W高能氙灯━●━━A13686-375中心波长375nm的带通滤光片━可选━━A13686-400中心波长400nm的带通滤光片━可选━━A13686-475中心波长475nm的带通滤光片━可选━━A13686-525中心波长525nm的带通滤光片━可选━━外形尺寸图(单位: mm) 重量 约60kg应用案例;- NIR发光材料- 单线态分子氧的荧光量子产率
    留言咨询
  • - PLQY-外量子效率(EQE)测量-光电特性检测-电压、电流、电流密度-发光效率,功率效率,色度坐标-EL谱-光通量-寿命检测-角度发光特性测试......
    留言咨询
  • 产品简介发光材料的特征体现在它们的荧光量子产率。对于诸如有机和无机LED的发光器件,相应的物理特征表现值是外量子效率,通常通过电致发光(EL)方法测量。 为了获取以上的相关数据,滨松设计了滨松外量子效率测试系统C9920-12。OLED器件的发光效率取决于各种因素,例如各层膜和玻璃基板的吸收率,表面的反射率,玻璃基板的辐射角和波导能力,所以滨松通过采用集成球作为样品室来抵消这些因素造成的影响。产品参数型号C9920-12积分球3.3 英寸内径,反光材料:Spectralon探测器BT-CCD设备冷却温度-15°C光敏设备通道数1024 通道探测器BT (back thinned) cooled CCD波长测量范围200 nm 至 950 nm(光谱显示范围)380 nm 至 780 nm(颜色测定和光通量计算范围)光纤长度1024 ch光通量的测量范围0.00013 lm 至 0.12 lm(2 平方毫米发光面积、白光)
    留言咨询
  • 产品关键词:稳瞬态荧光光、稳态瞬态荧光光谱、TRPL、TRES、荧光寿命、电致瞬态、TREL、荧光光谱、瞬态荧光、荧光量子产率、PLQY、变温荧光、时间分辨光致荧光光谱、激发谱、发射谱、同步谱、瞬态磷光、磷光寿命、荧光磷光衰减寿命、超快光谱、动力学扫描、多发射谱扫描、多同步扫描▌ 产品简介光电一体化时间分辨光谱仪HiLight是东谱科技自主研发的业内首款光电一体化时间分辨光谱仪(又称光致/电致稳瞬态/时间分辨荧光光谱仪TRPL),该设备拥有光致和电致荧光光谱模块,可以对各类型的光致(荧光、磷光、延迟荧光等)和电致发光样品进行全面的稳、瞬态测试分析,可在200 nm 至5500 nm、宽波长、2.5 ns至1200 s宽时域范围上对微弱发光信号进行精准测量。基于其光电一体的独特优势,HiLight可同时用于材料与器件的研究,从而极大地拓展了传统荧光光谱仪的适用范围。基于模块化的设计理念,HiLight可以提供灵活的配置方案,以适应多样化的测试需求,可广泛应用于材料科学、分析科学、生物医药、食品科学、石油化工、地质学、考古、法医学等领域。▌ 产品特点□ 模块化设计,可选配置丰富灵活,易升级维护;□ 光电一体,同时适用于材料与器件; □ 宽时域时间分辨:2.5ns-1200s; □ 时间分辨率:最小305fs; □ 宽波长范围可选:200-5500nm; □ 多种光源、光栅、探测器可选; □ 全反射式光路设计,影像校准技术; □ 配置SpectraHub软件,功能丰富。▌ 产品功能荧光/磷光时间分辨发射谱吸收与透射电致荧光/磷光荧光磷光寿命量子产率上转换荧光时间分辨电致发光光谱变温荧光比较荧光电致发光响应时间低温荧光时间相关动力学多维光谱显微荧光▌ 规格参数光谱范围激发光谱标配:200nm-900nm,可选:200nm-2500nm发射光谱标配:200nm-900nm,可选:200nm-5500nm时间范围SPC动力学1 ms~10 hMCS10 ns~1200 sTCSPC50 ps~100 μs激发源稳态MCSTCSPC350W氙灯脉冲氙灯Mic-MLD微秒激光器Mic-MLED微秒LED光源Pina-PLD皮秒激光器Pina-PLED皮秒LED光源NanoQ-NLD纳秒激光器NanoQ-NLED纳秒LED光源皮秒白光光源纳秒OPO可调谐激光器电致发光部件SMU电压范围±15 V电流范围±40 mA电压设置分辨率10 mV电流设置分辨率10 μA电压测量分辨率1 mV电流测量分辨率1 μA瞬态电致发光驱动源输出电压范围-10V~+10V电压分辨率16 bits信号频率范围10 mHz~10 MHz驱动电压信号类型脉冲、正弦波、三角波、方波等水拉曼信噪比12,000:1;可选配优化信噪比▌ 产品应用□ 荧光粉□ 上转换材料□ TADF□ 光伏材料□ 荧光微球□ 有机发光材料□ 荧光探针□ 天然染料□ 镧族稀土元素□ 碳点□ 钙钛矿材料□ AIE□ 二维材料□ 室温磷光材料□ 稀土发光材料□ 量子点□ 纳米微球□ 量子棒□ 合成染料□ 各类电致发光器件▌ 产品型号型 号特 点光电一体化时间分辨光谱仪HiLight 990 模块化,可选配置功能;升级与拓展功能强稳瞬态荧光光谱仪HiLight HS15 一体机;稳态和瞬态荧光功能荧光寿命测量仪HiLight T30 寿命测量功能;可选滤光片分光瞬态电致发光光谱仪HiLight E60瞬态电致发光功能荧光光谱仪HiLight S20稳态和磷光功能
    留言咨询
  • 组合式荧光光谱测量系统-OmniFluo系列荧光光谱测量系统介绍系统组成:在许多应用领域如材料学、生物学(叶绿素和类胡萝卜素)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境应用中都需要用到荧光检测技术。荧光检测通常需要高灵敏度光谱仪,在大多数应用中荧光能量仅为激发光能量的0.1%,波长要长于激发光,而且是散射光。在荧光测量系统中,一定要避免激发光进入到光谱仪中。荧光实验光学布局中的一个重点是如何避免激发光进入光谱仪, 以下几种方法提供给各位参考:1. 选择TLS或TLSE系列可调单色光源作为荧光激发源,因其具有良好的单色性,杂散光低,能够较少的影响荧光的检测;2. 在光路上使用垂直90°配置,避免激发光直射或镜面反射至荧光光谱仪,可大幅降低激发光对荧光的干扰。可调单色光源+样品室+荧光光谱仪+数据采集及处理系统+软件+计算机系统优点:可同时做激发谱及发射谱,对于未知激发谱之材料可提供更有效分析工具。OmniFluo系列组合式荧光光谱测量系统OmniFluo 系列荧光光谱测量系统采用模块化的组合方式集成而成,通过不同配件的选择,不仅可以实现荧光光谱测量,还能够实现功能的多样化,如PL、拉曼、透射反射吸收、探测器定标等光谱测量;系统采用一体化的光学调校,可以完全固定在一块精密光学平板上,只需要在初次安装时进行调校,实际应用过程中只需要对样品进行简单调整,确保在仪器使用中始终保持高效率的操作。OmniFluo-113型光子计数级稳态荧光光谱系统主要技术参数:● 激发光源:TLSE1805i-X150可调单色光源,采用150W氙灯● 激发光功率:0.3mW(@500nm,单色)● 激发光谱范围:250-1500nm(可选200-1500nm)● 激发光谱带宽:0.15-10nm(连续可调@1200g/mm光栅)● 荧光光谱仪光谱范围:200-2500nm● 荧光光谱带宽:0.1-8nm(连续可调@1200g/mm光栅)● 波长准确度:±0.25nm(Ex),±0.2nm(Em)● 波长重复性:±0.1nm(Ex,Em)● 光探测器:光子计数级光电倍增管,200-850nm● 数据采集器:DCS200PC单光子计数器,计数率:100Mcps● 系统灵敏度:纯水拉曼峰信噪比:1,000:1(RMS@带宽5nm,积分时间1s)● 超大样品室设计,便于操作,并可选配多种滤光片附件及偏振附件● 提供荧光量子产率测量附件● 可选配闭循环超低温制冷机,最低温度可达2K● 系统扩展性:采用模块化设计,可扩展至近红外波段光谱测量● 可选配锁相放大器,特别适合红外波段测量时提升系统信噪比● 软件提供灵活的实验运行步骤自定义功能,可随时储存和提取图谱,并能够进行复杂的光谱处理及光谱数据间的四则运算
    留言咨询
  • 荧光光谱仪在许多领域中被广泛应用,如:材料学(宽禁带半导体材料发光特性检测)、生物学(叶绿素和类胡萝卜素检测)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境监测中都可以用到荧光检测技术。 OmniFluo “卓谱”系列荧光光谱测量系统采用模块化的组合方式集成而成,吸收了我公司 15 年的光谱系统设计、制造经验,通过不同配件的选择,不仅可以实现荧光光谱测量,还能够实现功能的多样化,如 PL、拉曼、透射反射吸收、探测器定标等光谱测量,有效解决了传统荧光分光光度计光谱范围有限及拓展功能不足的问题。 OmniFluo “卓谱”系统采用高性能“谱王”Omni-λ系列光谱仪 / 单色仪、高灵敏度单通道或多通道探测器,采用单光子计数技术或锁相放大技术,极大的提高了荧光探测的灵敏度,使得纯水拉曼信噪比达到 1000:1 以上的水平。 OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统将 PL 和 PLE 两种荧光测试需求完美结合,采用模块化设计,可以根据需要进行系统架构的灵活调整,实现常温及低温下的荧光光谱、激发光谱测量。 OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统性能特点 ■ 模块化的结构设计——各功能模块完美结合,根据需要进行选择,后续升级方便■ 合理的空间布局——在满足功能需求的前提下尽可能占用更少的空间,且方便测量操作■ 超宽光谱范围*——200nm-2500nm■ 独有的发射光谱校正功能*——让光谱测量更精准且具有可比性■ 宽波段、高输出功率光源——150W、500W氙灯光源可选■ 多种激光器波长可选*——266nm/325nm/375nm/405nm/442nm/532nm/785nm/1064nm等■ 量子产率测量功能可选**——扩展选项■ 电致发光(EL)功能可选**——扩展选项■ 超低温测量附件可选**——可提供≤10K的超低温测量*需根据实际需要进行配置确定;**选配项,请详细咨询。OmniFluo“卓谱”组合式荧光光谱测量系统参数规格表(*) 主型号OmniFluo光谱测量范围200-2500nm荧光光谱分辨率0.1nm激发光源基于150W或500W氙灯可调单色光源激发光输出带宽0.1nm-30nm激光器可选波长266nm/325nm/375nm/405nm/442nm/532nm/785nm /1064nm等探测器类型制冷型CCD 2000×256制冷型InGaAs 512×1单点 PMT 单点制冷型 InGaAs探测光谱范围200- 1000nm800-2200nm200-870nm800- 2500nm数据采集器--单光子计数器或锁相放大器锁相放大器
    留言咨询
  • 应用:(系统配合HORIBA FluoroMax+P)液氮低温环境及常温环境下的 光致发光量子效率 磷光量子产率 吸收光谱 荧光光谱 光致发光绝对量子效率测量是发光材料表征的重要手段;温度的变化对于表征材料的特殊应用有着重要的影响。2020年首发,东方科捷推出液氮低温量子效率(LN-QE)测试功能附件。 液氮环境下,发光分子被冷冻,发光会增强,特别对于磷光材料;某些磷光材料在室温下发光较弱,不利于光致发光量子效率的准确测量及数据对比,如果在液氮温度下就能很好解决这个问题。 其他特殊材料,比如AIE材料,如果进一步了解聚集导致的空间位阻形成的发光增强,可以对比分子冷冻位阻发光差异。延迟荧光材料,比如热延迟荧光材料,可以对照不同温度调节下的发光差异,结合荧光寿命数据,即可明确给出某些结论。 同理,如果材料发光既有荧光又有磷光,研究者关注磷光部分,希望通过材料设计及修饰提高磷光发光比重,那么,采用这套附件配合磷光光谱仪,即可获得液氮低温的磷光量子效率数据。 由于设计中包括液氮温度和积分球,当然,获得液氮低温下发光材料的吸收光谱,这也是值得兴奋的事情。通常发光材料吸收光谱,不能采用常用的紫外可见近红外分光光度计获得真实数据,我们通常是采用双单色仪(比如荧光光谱仪)同步扫描的方式获得。加上液氮温度和积分球,显然,固体材料的液氮温度下的漫反射吸收数据就唾手可得。 技术描述:* 采用高纯铝粉作为空白样品采集空白激发散射峰及空白荧光峰;* 同样的测试条件放入待测样品,获得;样品放入时的散射峰和荧光峰;* 带入公式,导入积分球校正文件计算量子效率;* 采用散射校正扣除散射能量差异,对空白荧光峰中的噪声和样品荧光峰中的噪声做归一化。主要技术指标:1、积分球内衬:聚四氟乙烯材质;2、波长:300nm-850nm;(依赖于光谱仪)3、液氮杜瓦容积150ml;4、装机时完成校正文件的采集;5、采用双曲线法或四曲线法进行数据采集。
    留言咨询
  • 产品关键词:量子效率、绝对量子效率、光致发光量子效率、发光量子效率(PLQY)、内量子效率(IQE)、量子效率稳定性测试、激发波长依赖量子效率、蓝光吸收比、衰减比率、光谱功率分布 λ、辐射通量▌ 产品简介HiYield-PL光致发光特性测量系统是东谱科技HiOE综合发光特性测量平台中的重要成员,与东谱科技的绝对法电致发光特性测量系统 HiYield-EL(请垂询销售专员)共同为行业提供了完善的发光样品测量方案。HiYield-PL 系统由一系列相应的测量组件组成,包括激发光源、单色仪、光谱测量模块等。利用该系统组件的分布特性,可以灵活搭建适用于不同类型样品的测量系统,也可以适应丰富的测量场景,如手套箱测量等。HiYield-PL测量系统具备以下主要功能:1)采用PL法,结合积分球,准确测量发光样品的效率参数、辐射度参数、色度参数等;2)高灵敏度、高动态范围、高信噪比的测量;3)多种测量模式可供选择:单激发波长量子效率、激发波长依赖量子效率、量子效率稳定性测试;4)全自动一键测试。▌ 产品特点□ 灵活的模块化设计,可以适合各种测量场景; □ 专业的研究级算法加持,精准得到PLQY数据;□ 整机紧凑,可置于手套箱进行氮气氛围测试; □ 可选配自动进样系统,减少人为操作失误,提高测量重复性; □ 软件全自动流程化操作,一键测量所有参数。▌ 功能模块光致发光量子效率测量系统系统型号HiYield-PL规格配置参数激发光模块(氙灯)光源:150W 氙灯激发波长范围:250-700nm光学带宽:2nm-5 nm稳定性:3%激发波长电动控制狭缝电动控制快门电动控制激发光模块(LED)激发波长:365 nm、405 nm、450 nm、520 nm、635 nm等功率调节范围:0-100%激发功率:3.5 mW@365 nm, 5 mW@405 nm, 2.5 mW@450 nm稳定性:≤0.5%光谱测试模块波长范围:350-1100 nm;900-1700nm可选信噪比:1000:1积分时间:3.8 ms–10 s动态范围:3.4 x 106(system) 1300:1 for a single acquisition杂散光:0.05% @ 600 nm 0.10% @ 435 nm光学分辨率:~2.5 nm(FWHM)测试功能及参数测量模式单激发波长量子效率激发波长依赖量子效率量子效率稳定性测试功能参数类别效率参数:发光量子效率(PLQY)、内量子效率(IQE)、激发波长依赖量子效率、蓝光吸收比、衰减比率。辐射度学:光谱功率分布(λ)、辐射通量(Radiance)、光子数(Photons)、光通量(Lumen)、光视效能(K-value)、峰值波长(PeakWavelength)、中心波长(Central Wavelength)等。色度学:CIE色度坐标、相关色温(CCT)、MK-1(mred)、显色指数(CRI)、RGB颜色值等。衰减参数:PLQY-t、λ-t、Radiance-t、Lumen-t、K-t、CIE-t、CCT-t、CRI-t等。其它参数积分球尺寸1.5,3.3,5,6inch等积分球内涂层BaSO4、PTFE、Spectraflect、Spectralon等光纤芯径200μm, 600μm, 1000 μm夹具根据客户样品尺寸定制:比色皿夹具、薄片夹具、粉末载体等专用夹具。▌ 产品应用□ 有机金属复合物、荧光探针、染料敏化型PV材料、OLED材料、LED荧光粉、薄膜、粉末、液体等类型的光致发光样品。
    留言咨询
  • 应用Y(II)或ΔF/FM’ 或 (FM’ – FS )/FM’) 是经受时间考验的光适应测量参数,比FV/FM对更多类型的植物胁迫更加敏感。已有的大量证据表明FV/FM对许多种植物胁迫和健康植物的光系统II的测量十分出色,而Y(II)或光量子产额则可测量实际光照下光适应环境和生理状况的光系统II的效率。原理采用调制饱和脉冲原理,测量植物的叶绿素荧光,通过相关文献的研究成果,计算植物的光量子产额及相对电子传递速率,同时可测量PAR、叶温、相对湿度等环境参数。 特点叶片吸收测量:提供叶片吸收测量及随环境变化导致的叶片吸收变化。根据Eichelman (2004) 叶片吸收在健康植物的变化范围在0.7~0.9 之间。因此,为获得准确的ETR或“J”,Y(II)测量仪提供了一个可靠的测量方法,FV/FM测量单元:可额外选配FV/FM测量仪,用于暗适应测量。具有暗适应叶夹阳光下屏幕可见图形显示FV/FM曲线2GB存储空间USB通讯数据Excel查看先进的PAR叶夹:采用底部叶夹打开装置,防止测量时误操作打开叶夹。对传感器进行余弦校正,确保叶片相对测量光的角度不变。 FM’校正:对于具有高光照强度历史的植物,完全关闭光反应中心是一个问题,Y(II)测量仪使用Loriaux &Genty 2013的方法进行FM’校正,确保误差最小。测量植物叶片的吸收:能够直接测量植物叶片的吸收,而不是使用平均值0.84计算ETR。自动调制光设定:快速准确自动的调整合适的调制光强,避免人工操作的误差。先进算法避免饱和脉冲NPQ:采用25ms内8点的平均值确定FM’,消除饱和脉冲NPQ的影响。更精确的叶温测量:采用非接触式红外测量,测量精度可达±0.5℃。直接测量相对湿度:含有测量气体交换使用的固态传感器,可测量相对湿度。降低叶片遮挡的设计:倾斜的角度减少对叶片的遮挡,可以测量拟南芥等小叶。 系统组成标配:Y(II)光量子产额测量仪、充电器、USB电缆、便携箱、2个吸收测量单元、U盘(包含说明书)。 可选:FV/FM测量仪及10个暗适应叶夹、三脚架。 技术指标测量参数:Y(II)或ΔF/Fm‘、ETR、PAR、T、FMS或FM’、Fs、α(叶片吸收&叶片透射)。监测模式:可使用电脑,长时间监测Y(II)、ETR、叶片吸收、PAR、叶温、相对湿度、及NPQ。相对湿度:5%~95%,±2%。可使用AC或USB供电,可配三脚架。技术参数:光源饱和脉冲:白色LED具有PAR时7000μmols调制光:红色LED 660nm,具有690nm短波过滤。光化光源:仅可使用外部光源检测方法:调制脉冲法检测器&过滤器:具有700~750nm带通过滤的PIN光电二极管取样速率:1~10000点/秒自动切换。测量时间:3s或长期监测存储空间:2GB输出:USB尺寸:便携箱尺寸为14”x 11”x 6”,仪器为9’’长质量:Y(II) 测量仪0.45 kgFV/FM测量仪0.36 kg.总重1.95 kg.产地:美国文献Adams & Demming-Adams 2004 – Chlorophyll Fluorescence as a tool to Monitor Plant Response to the Environment. William W. Adams III and Barbara Demmig-Adams, From Chapter 22, “Chlorophyll a Fluorescence a Signature of Photosynthesis”, edited by George Papaqeorgiou and Govindjee, published by Springer 2004, PO Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands, pages 598 -599Adams WW III, Demmig-Adams B. (1994) Carotenoid composition and down regulation of Photosystem II in three conifer species during the winter. Physiol Plant 92: 451-458Ball MC. (1994) The role of photoinhibition during seedling establishment at low temperatures. In: Baker NR. And Bowyer JR. (eds) Photoinhibition of Photosynthesis. From Molecular Mechanisms to the Field, pp365-3376 Bios Scientific Publishers, OxfordBall MC., Butterworth JA., Roden JS., Christian R., Egerton JJG., (1995) Applications of chlorophyll fluorescence to forest ecology. Aust. J. Plant Physiology 22: 311-319Baker N.R, Rosenquist E. (2004) Applications of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: an examination of future possibilities, Bukhov & Carpentier 2004 – Effects of Water Stress on the Photosynthetic Efficiency of Plants, Bukhov NG., & Robert Carpentier, From Chapter 24, “Chlorophyll a Fluorescence a Signature of Photosynthesis”, edited by GeorgePapaqeorgiou and Govindjee, published by Springer 2004, PO Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands, page 627-628 Burke J. (2007) Evaluation of Source Leaf Responses to Water-Deficit Stresses in Cotton Using a Novel Stress Bioassay, Plant Physiology, Jan. 2007, Vol 143, pp108-121Burke J., Franks C.D. Burow G., Xin Z. (2010) Selection system for the Stay-Green Drought Tolerance Trait in Sorghum Germplasm, Agronomy Journal 102:1118-1122 May 2010Cavender-Bares J. & Fakhri A. Bazzaz 2004 – “From Leaves to Ecosystem: Using Chlorophyll Fluorescence to Assess Photosynthesis and Plant Function in Ecological Studies”. Jeannine Cavender Bares, Fakhri A. Bazzaz, From Chapter 29, “Chlorophyll a Fluorescence a Signature of Photosynthesis”, edited by George Papaqeorgiou and Govindjee, published by Springer 2004, PO Box 17, 3300 AA Dordrecht, The Netherlands, page 746-747 ETR Drought stress and npqCazzaniga S, Osto L.D., Kong S-G., Wada M., Bassi R., (2013) “Interaction between avoidance of photon absorption, excess energy dissipation and zeaxanthin synthesis against photo oxidative stress in Arabidopsis”, The Plant Journal, Volume 76, Issue 4, pages568–579, November 2013 DOI: 10.1111/tpj.12314Cheng L., Fuchigami L., Breen P., (2001) “The relationship between photosystem II efficiency and quantum yield for CO2 assimilation is not affected by nitrogen content in apple leaves.”Adams WW III, Demmig-Adams B., Vernhoeven AS., and Barker DH., (1995) Photoinhibition during winter stress – Involvement of sustained xanthophyll cycle-dependent energy-dissipation. Aust J. Plant Physiol 22: 261-276 Journal of Experimental Botany, 55(403):1607-1621Journal of Experimental Botany, 52(362):1865-1872Crafts-Brandner S. J., Law R.D. (2000) Effects of heat stress on the inhibition and recovery of ribulase-1, 5- biphsphate carboxylase/ oxygenase activation state. Planta (2000) 212: 67-74all’Osto L, Cazzaniga S, Wada M, Bassi R. (2014) On the origin of a slowly reversible fluorescence decay component in the Arabidopsis npq4 mutant. Phil. Trans. R. Soc. B 369: 20130221.da Silva J. A. & Arrabaca M.C. (2008).Physiologia Plantarum Volume 121 Issue 3, Pages 409 – 420 2008Eichelman H., Oja V., Rasulov B., Padu E., Bichele I., Pettai H., Niinemets O., Laisk A. (2004) Development of Leaf Photosynthetic Parameters in Betual pendula Roth Leaves: Correlation with Photosystem I Density, Plant Biology 6 (2004):307-318………………更多文献请来电查询!
    留言咨询
  • 产品关键词:电致发光、IVL、电致发光量子效率、量子效率、亮度、前向亮度、角度分辨、器件寿命、外量子效率、发光量子产率测量系统、绝对量子效率、EQE、JV、IV、绝对发光量子产率测量系统 、CIE、色温、光谱功率分布 λ、辐射通量、光通量、相关色温(CCT)、显色指数(CRI)、电功率密度、积分球▌ 产品简介电致发光量子效率测量仪HiYield-EL是东谱科技 HiOE 综合发光特性测量平台中的重要成员,用于对电致发光样品的发光特性进行精确测量。HiYield 系统能够以一流的检测精度对电致发光器件进行纵深测量,得到全面的绝对法测量的电致发光效率参数(量子效率EQE等)以及相关的电学、辐射度学、光度学、色度学等参数;同时该系统集成了稳定性测试模块,可以对器件的老化过程进行测试,且同时得到器件老化过程的全面信息,即涵盖了上述发光效率、电学、辐射度学、光度学、色度学等全面参数(通常的老化测试仪,仅对电流、电压和相对亮度进行测试),典型的包括电致发光效率/量子效率EQE、寿命测试、CIE、CRI、CCT、光谱响应、光谱功率分布、IV、JV、总光谱辐射通量、辐射通量、光通量、光效、光谱强度、峰值波长、FHWM等,广泛应用于各种类型的电致发光器件测量。▌ 产品特点□ 能够以一流的检测精度对电致发光器件进行纵深测量,得到全面的绝对法测量的电致发光效率参数(外量子效率等)以及相关的电学、辐射度学、光度学、色度学等参数;□ 集成了稳定性测试模块,可以对器件的老化过程进行测试,且同时得到器件老化过程的全面信息,即涵盖了上述发光效率、电学、辐射度学、光度学、色度学等全面参数(通常的老化测试仪,仅对电流、电压和相对亮度进行测试);□ 由软件控制测试过程,操作便捷,图表和数据实时显示;□ 可快速、可靠对样品的测试过程进行追踪;□ 具有实时测量、预测量、定制测量、扫描测量、时间依赖测量等丰富的测量模式。▌ 产品功能□ 效率参数:发光效率/外量子效率EQE、电流效率、功率效率等;□ 电学参数:电压(V)、电流(I)、电流密度(J)、电功率(W)、电功率密度等;□ 辐射度学:光谱功率分布、辐射通量、光通量、光视效能、峰值波长、主波长等;□ 色度学:CIE 色度坐标、相关色温(CCT)、MK-1(mred)、显色指数(CRI)、RGB 颜色值等;□ 稳定性测试。■ 包含测量模式√ 电压扫描(含分段扫描、循环扫描等);√ 电流扫描(含分段扫描、循环扫描等);√ 恒压单点测量;√ 恒流单点测量;√ 稳定性测量:不同老化时间下测量。▌ 产品应用□ 量子点发光二极管(QLED)□ 有机发光二极管(OLED)□ 发光二极管(LED)□ 钙钛矿发光二极管(PeLED)□ 其它各种类型的电致发光器件等▌ 规格型号绝对法电致发光特性测量系统系列HiYield-EL光谱仪*光谱范围210-980nm225-1000nm350-1050nm900-1700nm探测器制冷CCD系统信噪比1000:1A/D分辨率16/18 bit光学分辨率0.14-7.7 nm FWHM动态范围85000(典型)杂散光0.08% at 600 nm 0.4% at 435 nm源表电压范围-210V~210V电流范围-1.05A~1.05A*分辨率1pA / 100nV10fA-10nV积分球*材料Spectralon、PTFE、Spectraflect、BaSO4等*内径3.3 / 6 / 10 / 15 inch可选*反射率400至1500 nm,大于99%>97%@600 nm 97-98%>95%软件测量模式 电压扫描(含分段扫描、循环扫描等); 电流扫描(含分段扫描、循环扫描等); 恒压单点测量; 恒流单点测量; 稳定性测量:不同老化时间下测量。功能参数类别 效率参数(外量子效率、电流效率、功率效率等); 电学参数:电压(V)、电流(I)、电流密度(J)、电功率(W)、电功率密度等; 辐射度学:光谱功率分布、辐射通量、光通量、光视效能、峰值波长、主波长等; 色度学:CIE色度坐标、相关色温(CCT)、MK-1(mred)、显色指数(CRI)、RGB颜色值等; 稳定性测试。测量夹具*定制夹具根据客户样品封装设计夹具*该产品或参数可根据客户需求灵活配置▌ 产品特点
    留言咨询
  • SmartFluo系列稳态荧光光谱仪SmartFluo-QY是卓立汉光公司第一台基于单光子计数技术的一体式稳态荧光光谱仪。SmartFluo-QY经过了卓立汉光近20年的光学系统优化设计,并采用了“单光子计数器”作为数据采集装置,具备了对极微弱荧光信号的探测能力,通过纯水拉曼测试信噪比可达到3000:1以上。SmartFluo-QY可以实现宽光谱探测范围,能够满足包括物理、化学、生物学、医学、半导体材料学、环境学等各种科研及工业应用的荧光测量要求。 SmartFluo系列稳态荧光光谱仪应用领域举例:l 生物化学:细胞毒性,离子浓度定量分析,细胞增殖,DNA定量,化学定量分析等l 环境监测:各种微量药物残留检测,水质评测,食品安全监管,污染物分析等l 药物开发及药理学:常规药物分析,蛋白质新药开发,生物体系中的药物作用机理,喹诺酮类药物,du品检测,高通量筛选等l 食品科学与农业:食品保质期评估,细菌生长测量,杀虫剂分析,食品质量控制等 挑战灵敏度极限——“单光子计数技术”“单光子计数技术”是利用在弱光下光电倍增管输出信号自然离散化的特点,采用精密的脉冲幅度甄别技术和数字计数技术,把淹没在背景噪声中的弱光信号提取出来。当弱光照射到光电子阴极时,每个入射光子以一定的概率(即量子效率)使光阴极发射一个电子,这个光电子经倍增系统的倍增,最后在阳极回路中形成一个电流脉冲,通过负载电阻形成一个电压脉冲,这个脉冲称为单光子脉冲。而“单光子计数技术”可测得低至单个不重叠的光子能量脉冲,通过精密的鉴别手段进行工作,从而实现探测“单光子”级别微弱信号的目的。系统灵敏度SmartFluo-QY中采用的单光子计数技术,提供了峰值计数速率超过100Mcps,标准条件下水拉曼信噪比达到3000:1以上的测试结果,相比较于常规的荧光光谱仪,灵敏度提高了10-100倍,更有利于微弱发光样品的检测,可以检出低至1×10-15mol/L浓度的荧光素。其所具备的高灵敏度为各种普通荧光及微弱荧光信号检测提供了可靠保障。光谱范围激发光源采用150W氙灯,提供紫外-近红外波段的高效激发能量;荧光检测采用高灵敏度的“单光子计数技术”,检测范围为185-670nm或185-900nm。 杂散光对于实验样品尤其是微量样品测试,杂散光抑制是影响信噪比的至关重要的因素。SmartFluo-QY的光路及结构设计,极大的降低了杂散光对信号的干扰,可达到10-5杂散光抑制比。 光谱校正未经校正的光谱图由于存在光源光谱及光路系统的光学传递函数等各项因素的干扰,会造成难以预测的谱线失真,进而影响最终的光谱结论。SmartFluo-QY使用内置标准探测器模块以及出场测试的校正数据,为整个系统提供光谱校正支持。SmartFluo-QY的激发光部分包含了保准参考探测器,在每次测量时均经过标准参考探测器校正,保证150W氙灯在各个波长激发能量的一致性;SmartFluo-QY的荧光检测部分在出厂时都经过标准光源校正光谱响应度,将发射谱的光学部件与探测器的光谱响应度借由标准光源作修正得到绝对的系统光谱响应度曲线,荧光普在各波长的强度因此具有可比性,提供更详实的图谱数据,做出更为正确的分析。 光谱分辨率与激发光强控制SmartFluo-QY的激发和荧光分光器各采用一套300mm焦长的高分辨率单色仪光路,激发光源可通过自动光阑灵活调整5%-100%的光通量,激发波长最小带宽可达到0.1nm,荧光检测可分辨0.1nm荧光峰,优良的机械性能确保了波长重复性高达0.1nm。强化的软件功能专门设计的配套软件,为用户提供对SmartFluo-QY硬件的完整控制、多种测量方案选择、数学算法处理等多项强大功能。SmartFluo-QY的配套软件以数据为中心设计,用户只需要关注实验操作流程,软件将协助完成大部分数据采集与分析工作。测量模式激发光谱扫描荧光发射光谱扫描同步光谱扫描电致发光光谱扫描偏振光谱扫描三维荧光扫描动力学扫描荧光量子产率测量数据处理及显示数学算法(+,-,×,÷)光谱校正(实时校正或后处理)归一化处理光谱平滑处理擦除射线色度坐标量子产率计算2D、3D显示定义扩展扫描方式控制特性激发及发射波长自由选择自定义光谱扫描范围激发及发射带宽自由选择积分时间自由设置偏振角度选择(需配相应附件)自动样品台控制(需配相应附件)实时光谱校正吸收光谱测量控制(需配相应附件)动力学测量控制磷光寿命测量控制运行方案存储及重复测量三维荧光测量控制同步光谱测量在同步光谱测量中,激发单色仪和发射单色仪以用户预设的偏移量做同步扫描,可以应用于区分和识别混合物质样品中的荧光组分。荧光量子产率测量荧光量子产率(Quantum Yields)是荧光物质的重要发光参数之一,定义为荧光物质吸光后所发射的光子数与所吸收的激发光的光子数之比值。与传统的对比测试法不同,SmartFluo-QY采用积分球对样品进行绝对量子产率的测量,测量结果更准确可靠。采用四步测量方法,可消除激发光二次吸收对测量结果的影响,进一步提高了测量结果的准确性附件l 比色皿样品架主机标配的的样品架及比色皿;可用于液体样品测量,带有一维水平调节(±6.5mm)和Z轴旋转调节(360°),可安装比色皿尺寸:45(高)×12.4×12.4mm。 l 固体、粉末样品架用于固体、粉末样品的测量,也可安装比色皿用于液体样品的测量,样品架特别设计,确保激发光不直接进入荧光接收单色仪,可以有效减少杂散光,提高信噪比;带有一维水平调节(±6.5mm)和Z轴旋转调节(360°),可安装比色皿尺寸:45(高)×12.4×12.4mm。l 水浴恒温样品架用于液体样品恒温测量(不包含水循环温控装置),通过外置控制器控制水流和水温,使样品支架内保持恒定温度;带有一维水平调节(±6.5mm)和Z轴旋转调节(360°),可安装比色皿尺寸:45(高)×12.4×12.4mm。l 积分球附件用于荧光量子产率测量,内置于主机样品室内,不额外占用空间;可用于液体、固体、粉末等各种样品测量。l 偏振测量附件用于测量荧光偏振角度(0-90°)和荧光各向异性,使用波长范围:230-2000nm。可有效用于医学与生化领域的抗原-抗应、生物细胞、蛋白质、酶等的测量。主要技术参数结构设计: 采用一体式结构设计,机电分离无干扰光源: 150W 连续氙灯光源(230-1800nm) 单色仪: 300mm 焦距,CT 结构,三光栅塔台设计, 低杂散光标配光栅(激发): 1200g/mm@300nm 标配光栅(发射): 1200g/mm@500nm 选配光栅: 可选配多光栅激发光谱覆盖范围: 200-600nm(标配) 发射光谱覆盖范围: 200-1000nm(标配) 滤光片轮: 标配六档自动滤光片轮光谱分辨率: 0.1nm(@1200g/mm,435.83nm) 光谱带宽: 0.1-30nm(取决于光栅刻线数和狭缝宽度) 波长准确度: ±0.2nm(@1200g/mm) 扫描速度: 100nm/s 积分时间: 10s-200s 光谱探测器: R1527P(蓝敏,200-670nm) R928P(红敏,200-870nm) R2658P(NIR,200-1010nm) 参考探测器: 紫敏硅探测器(200-1100nm) 偏振测量附件: 可选配,0-90°,230-2000nm 水拉曼信噪比: 3500:1(蓝敏) 2000:1(红敏) 仪器尺寸(主机): 840×620×330mm(L*H*W) 仪器重量:
    留言咨询
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制