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荧光光谱分析法已成为一种重要且有效的光谱化学分析手段

点击次数:862 更新时间:2022-06-21
  深圳荧光光谱仪由激发光源、单色器、狭缝、样品室、信号检测放大系统和信号读出、记录系统组成。激发光源提供用于激发样品的入射光的来源。
 
  单色器用来分离出所需要的单色光。信号检测放大系统用来把荧光信号转化为电信号,结合放大系统上的读出装置可显示或记录荧光信号。
 
  目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期仅有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的广泛重视,在全国众多的分析化学工作者中,已逐步形成一支从事这一领域工作的队伍。
 
  荧光分析法的优点之一是灵敏度很高,其灵敏度一般要比其他微量分析法高2~3个数量级。
 
  荧光分析的灵敏度可达亿分之几,在与其他技术联用时,荧光检测能够接近或达到单分子检测的水平。荧光分析法还有选择性高的优点,尤其体现在对有机物的分析检测方面。
 
  因为结构有差异,所以并非所有的有机物都有荧光,能发荧光的物质的激发和发射波长也存在差异。因此,选择适当的激发波长或者发射波长作为检测波长,可以实现选择性检测目的。
 
  或者通过考察其他的荧光特性参数,如量子产率、荧光寿命、荧光偏振等来进一步进行分析测定。这些可以借助选择不同的测试技术如同步扫描、导数光谱、三维光谱、相分辨和时间分辨等进一步提高测定的选择性。
 
  此外,用量少、方法简单、线性范围宽、重复性好、操作简单也是荧光光谱分析的优点。
 
  随着学科的交叉和各学科的迅速发展,纳米材料和技术、激光等光学、电子学和微电子器件等新技术的引入,荧光分析法在理论和应用方面得到了很大程度上的进展,催生了一些新的荧光侧试技术和方法,如荧光免疫侧定、倒数荧光测定、同步荧光测定、荧光偏振测定、相分辨荧光侧定、时间分辨荧光测定、固体表面荧光测定、低温荧光测定、三维荧光光谱技术、近红外荧光分析法、荧光反应速率法、空间分辨荧光技术、荧光显微与成像技术、荧光探针技术、单分子荧光检测技术等。
 
  荧光光谱测试方法的应用涉及化工、农业、材料科学、环境科学、生命科学、食品科学和公安情报等诸多领域。荧光光谱分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。
 
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