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激发光谱校正
仪器的激发光谱能量在不同波长下并不是一个恒定值,而是受到光源和激发单色器等的影响,有一个分布特征曲线。只有消除了这个曲线的影响,才能得到物质本身的真实激发光谱。
式中:Sex(λ)为物质的真实激发光谱; S ′ ex Sex′ (λ)为物质的未校正激发光谱;G(λ)为仪器激发光谱综合响应特征系数。
对激发光谱进行校正就是要得到G(λ)系数[11]。罗丹明B量子计数器标准溶液在激发波长250~600 nm波长范围内具有吸收恒定、量子产率不随波长变化,激发光谱为水平直线的特性[11],如图4所示。将罗丹明B量子计数器放入测量光路中,如图5所示。仪器发射波长固定在640 nm,执行250~600 nm的激发光谱扫描,此时得到的激发光谱便是G(λ)。
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光致发光荧光量子检测系统的应用范围光致发光荧光量子检测系统可应用于多种领域,包括但不限于生物医学、环境科学和材料科学研究。该技术能够提供高灵敏度和高分辨率的测量结果,对于样品中微量物质的测定具有重要意义。在生物学研究中,可以利用此设备对组织或细胞中的基因表达进行分析;而在环境中,可以监测污染物的浓度,为环境保护提供了有力工具;此外,还可用于材料的厚度与分布的定量分析,助力材料科学的研发进程。总之,光致发光荧光量子检测系统的应用范围广泛且实用性强,能极大动各领域的科研进展。
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