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                      當前位置:首頁  >  技術文章  >  臺式x熒光光譜儀結構以及主要用途闡述

                      臺式x熒光光譜儀結構以及主要用途闡述

                      更新時間:2019-11-25      點擊次數(shù):2898
                           如今,臺式x熒光光譜儀技術已成功應用于環(huán)境、食物鏈、動植物、農(nóng)產(chǎn)品、人體組織細胞及器官、生物醫(yī)學材料、組織細胞、醫(yī)學試劑、動植物器官、代謝產(chǎn)物中的無機元素測定。
                       
                          臺式x熒光光譜儀又稱熒光分光光度計,是一種定性、定量分析的儀器。通過熒光光譜儀的檢測,可以獲得物質的激發(fā)光譜、發(fā)射光譜、量子產(chǎn)率、熒光強度、熒光壽命、斯托克斯位移、熒光偏振與去偏振特性,以及熒光的淬滅方面的信息。
                       
                          在人們的日常生活中,許多材料都含有濃度不等的重金屬元素,例如鉛、鉻、汞等。這些元家對人體有毒有害,其含量如超出允許范圍,會極大損害人的健康,包括人的行為能力和智力水平。因此,歐盟針對塑料產(chǎn)品等的新標準已經(jīng)生效,對有毒有害元素含量有了更為嚴格的限制。由于我國每年有大徽塑材出口。這一標準的實施對我國原材料生產(chǎn)和出口有著極大的影響。而臺式x熒光光譜儀技術則特別適合于用來監(jiān)控相關材料中的有毒有害元家的含量,該技術已廣泛應用于實際生產(chǎn)質控制。此外。臺式x熒光光譜儀在無損檢測方面,具有其他分析技術*的優(yōu)點,利用X射線光譜儀掃描方法探測材料表層下面的缺陷是X射線無損檢側技術的一個重要應用領域。
                       
                          結構
                       
                          由光源、激發(fā)光源、發(fā)射光源、試樣池、檢測器、顯示裝置等組成
                       
                          分類
                       
                          熒光光譜儀可分為X射線熒光光譜儀和分子熒光光譜儀。
                       
                          主要用途
                       
                          1.熒光激發(fā)光譜和熒光發(fā)射光譜
                       
                          2.同步熒光(波長和能量)掃描光譜
                       
                          3.3D(Ex Em Intensity)
                       
                          4.Time Base和CWA(固定波長單點測量)
                       
                          5.熒光壽命測量,包括壽命分辨及時間分辨
                       
                          6.計算機采集光譜數(shù)據(jù)和處理數(shù)據(jù)(Datamax和Gram32)
                       
                          應用行業(yè)
                       
                          臺式x熒光光譜儀被廣泛應用于化學、環(huán)境和生物化學領域。
                       
                          是研究小分子與核酸相互作用的主要手段。通過藥物與核酸相互作用,使DNA與探針鍵合的程度減小,反映在探針熒光光譜的改變,從而可以了解藥物和核酸的作用機理。
                       
                          熒光光譜儀是研究藥物與蛋白質相互作用的常用儀器。藥物與蛋白質相互作用后可能引起藥物自身熒光光譜和蛋白質自身熒光(內源熒光)光譜以及同步熒光光譜的變化,如熒光強度和偏振度的改變、新熒光峰的出現(xiàn)等,這些均可以提供藥物與蛋白質結合的信息。
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