磷光评价系统

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磷光评价系统相关的厂商

  • 400-860-5168转2482
    鼎信优威光子科技有限公司专业从事光谱,生物与物理影像及相关应用的科学仪器的销售,目前我们代理多家国外仪器、设备及系统产品均为各自领域内的技术领先产品。美国PRINCETON INSTRUMENTS公司:科研级CCD,红外CCD,各种研究型光谱系统。 德国 Becker & Hickl GmbH 公司: TCSPC单光子计数器 ,弱信号处理产品, 荧光寿命影象系统 , 多波长荧光寿命影象分析系统。美国ISS公司:瞬态/稳态荧光磷光光谱分析系统,荧光关联光谱分析系统。我们还代理光纤超快激光器,脉冲可调光纤激光器,宽光谱激光器,显微镜宽光谱光源,LED光源。美国 Semrock公司:高性能荧光滤光片, 喇曼滤光片,激光反射镜,窄带滤光片。 美国ANDOVER公司:荧光滤光片,窄带滤光片,衰减片等。我们可以根据用户的具体要求,提供完整的系统解决方案,包括集成、设计等。 我们的商务人员具有丰富国际贸易经验,力争让用户在最短的时间内收到订购的仪器。
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  • 武汉欣扬瑞和化学科技有限公司始建于2001年,总投入8000余万元。主要从事中间体、精细化工、OLED中间体等新型化学材料的研发,生产和销售。长期以来公司以开发中间体,新型光电显示产品为主导方向,不断进行技术改造和产品创新以满足由科技发展带来的市场需求。公司现建有一个研发基地,两个生产基地。研发部位于武汉东湖国家自主创新示范区,主要从事有机电致发光材料(OLED)系、荧光材料、磷光材料、电子传输材料、空穴注入材料、空穴传输材料、电子阻挡材料以及出光层材料的科研生产。生产基地位于黄冈化工产业园和襄城区余家湖化工园,主要从事中间体的开发生产,投产生产线5条,在建生产线2条,具有年产中间体3000吨生产能力。
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  • 400-897-9670
    MTS系统公司(MTS Systems Corporation,简称MTS)是全球最大的力学性能测试与仿真系统供应商,是该领域的先驱和领导者。MTS主要产品包括:动/静态材料试验系统,岩石力学测试系统,汽车性能、整车及零部件测试系统,飞机零部件及整机结构试验系统,生物材料/结构测试及模拟系统,建筑结构测试及地震模拟系统,各类载荷、位移及应变传感器,夹具及固件,环境模拟系统,液压作动缸,各类伺服控制系统,引伸计等。MTS中国有限公司在北京,上海,深圳设有代表处和维修站。MTS竭诚为各类企业、高校、科研院所、第三方检测机构等用户提供优质的产品、服务与技术支持。欢迎进入我们的网站了解更多产品详情:www.mtssans.com / www.mtschina.com 。
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磷光评价系统相关的仪器

  • 仪器简介:PerkinElmer LS45/55型为多功能、可靠和易用的发光分光光度计。是在LS-50B型基础上的改进型。结合一定的附件和软件,本机可以有广泛的应用范围,不论工作中需要荧光、磷光或化学发光及生物发光的检测,这都是恰当的选择。 LS 55荧光/磷光/发光分光光度计可测定荧光、磷光、生物发光或化学发光。激发狭缝2.5—15nm,发射狭缝为2.5—20nm。脉冲式氙灯(寿命长、电源供应简单,产生臭氧极少,不需长时间预热;大大减少光解作用;每一脉冲间测定暗电流,增进低荧光量的测定;用软件控制即可测定磷光,不需附件;磷光的灵敏度不损失脉冲率、延迟时间及门限时间均可变更);信噪比:750:1(RMS,350nm处纯水拉曼谱带),基线处为2000:1(RMS);大样品室保证可安装多种计算机控制的专用附件、可提供的附件最全;包括固体样品架;新概念的软件;FL WinLabTM(具有强大的二维/三维显示功能,开辟了分析复杂组份混合物的新途径)。技术参数:波长精度: ±1nm 波长重复性: ±0.5nm 带宽: 激发狭缝缝2.5-15nm, 发射狭缝2.5-20nm 调节步距均为0.1nm 扫描速度: 10-1500nm/分, 调节步距为1nm 亦可按时间收集数据 发射滤光片: 290, 350, 390, 430, 及515nm, 5片 另有1%衰减片,均由软件选择 灵敏度: 用350nm激发波长测定纯水拉曼谱带,在拉曼峰处最低信噪比为750:1(RMS), 在基线处最低信噪比为2500:1(RMS) 主要特点:使用方面,性能稳定,可配备多种附件适应不同的应用范围。
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  • 岛津公司全新发布Lightway PQY-01 光反应评价系统,以光为引,点亮未来之路。详细特点如下: -自动测量光反应吸收的光子数量,用于光反应量子产率的计算;-使用NIST校准的功率计进行光子数校正,确保结果准确度;-无需复杂的前处理,仅需10分钟,便可完成吸收光子数测量;-实时监测光反应过程的中间产物及产物 节省实验时间融入岛津公司最新倡导的智能化分析理念,对光反应中的吸收光子数进行校正,无需使用繁琐的化学光量法。测量更简单集成式设计,用户友好软件可提示操作步骤,并对实时监测光反应过程所需的所有条件进行引导,使光子的测量过程变得更简单。软件包含以下三种标准测试模式:光反应测量、光谱测量、校准曲线测试及定量准确测量光子数量消除化学光量计操作者之间的人为误差,使用LED作为反应的激发光源,确保长时间使用的稳定性能。 Lightway PQY-01光反应评价系统,应用方向主要为光催化、氢能源电池、人工光合成、光致变色材料、紫外线固化等光化学反应的领域。
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  • 掺磷光纤(P -dopped fiber) ---高拉曼增益(接受定制加工服务) IXBlue掺磷光纤是一款具有高拉曼增益的光纤,相比于掺锗光纤,掺磷光纤的拉曼位移增益要高3倍。这款光纤通常用于获得1240nm和1480nm的高功率激光器,从而作为O波段和C波段光纤放大器的泵浦源。 与掺锗拉曼光纤相比,使用1060nm的掺镱光纤激光器更容易直接在蒂一Stoke 和第二Stoke处获得1240nm和1480nm的激光。 由于在1320 cm-1处的拉曼散射峰,IXF-PDF系列掺p光纤在1.3µ m的泵浦光源下通过受激拉曼散射也可以产生以1.5µ m为中心的信号带光。拉曼增益与光泵浦光功率到信号波长(斯托克斯波长)光功率的传输有关,并且与有效面积、本征光纤损耗和掺杂剂浓度密切相关。 IXBlue掺磷光纤特点: 拉曼增益效率(典型值):2.5(W.Km)-1 高P2O5浓度 低衰减 良拼接损耗和低弯曲损耗 掺磷光纤主要应用:拉曼激光器拉曼放大器 掺磷光纤分为保偏(PM)和非保偏两种:更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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磷光评价系统相关的资讯

  • 创新手性对映体实现高效近红外圆偏振磷光
    【研究背景】圆偏振磷光(CPP)是一种自旋禁阻的辐射过程,因其在生物成像、光电器件等领域的潜在应用而受到广泛关注。与传统的磷光材料相比,CPP材料在实现高效三重态发射方面显示出更大的应用前景。尤其是近红外(NIR)磷光,因其在深层组织成像和传感中的优势,正在成为研究热点。然而,CPP材料的构建面临诸多挑战,如高效发光效率、长寿命和大不对称因子(gphos)的同时实现仍是难题。近日,来自香港中文大学(深圳)丘子杰,赵征以及唐本忠院士等研究团队在CPP材料的开发中取得了新进展。该团队设计并合成了一对新型的手性对映体R-和S-BBTI,这些化合物采用了高度扭曲的螺旋环锁定结构,并引入了重碘原子,显著提升了三重态的自旋翻转过程。研究发现,R/S-BBTI在二甲基亚硫酰胺溶液中实现了最高4.2%的NIR CPP效率,并展现出119μs的发光寿命。在晶体状态下,其量子效率达到了7.0%和166μs的寿命。利用详细的实验手性光谱学研究和理论计算,该团队揭示了自旋翻转过程如何调节电子和磁性跃迁偶极矩,从而增强了CPP的性能。此外,R/S-BBTI的磷光对氧敏感且可光激活,使其在细胞和肿瘤的缺氧成像中具有重要应用。这项研究为下一代手性磷光材料的开发提供了新的思路,展示了如何通过合理设计分子结构来优化三重激发态,推动了相关技术的进步。【表征解读】本文通过多种表征手段深入探讨了R-和S-BBTI分子的性质,揭示了其在圆偏振磷光(CPP)中的高效发光机制。首先,利用紫外-可见光吸收光谱仪(PerkinElmer Lambda 365)对这两种化合物的光吸收特性进行了分析,发现其具有显著的吸收特征,表明在可见光和近红外区域的活跃跃迁。这一发现为后续的发光特性研究奠定了基础。针对CPP现象,本文采用时间相关密度泛函理论(TD-DFT)进行计算,以研究其电子跃迁特性。通过自然跃迁轨道分析,获得了分子中激发态的详细信息,揭示了R/S-BBTI的激发态动力学过程及其与自旋翻转的关系。结果显示,R/S-BBTI的自旋翻转过程显著增强了CPP的性能,从而提高了其量子效率和发光寿命,这一微观机制为理解其高效发光特性提供了重要依据。在此基础上,采用荧光光谱(Edinburgh FLS1000)和圆二色性(CD)光谱等表征手段,进一步分析了R/S-BBTI在不同状态下的发光特性。通过控制不同的环境因素,观察到在不同浓度和溶剂条件下,这些分子展现出良好的圆偏振光特性。尤其是在晶体状态下,R/S-BBTI的CPP效率达到了7.0%,并具有较长的发光寿命(166 μs),显示出其在固态材料中的应用潜力。通过对氧敏感和光激活特性的探索,本文还开发了R/S-BBTI用于细胞和肿瘤的缺氧成像。采用共焦显微镜对HeLa细胞进行成像时,发现R/S-BBTI能够有效地标记缺氧区域,为生物成像提供了新的方法。这一应用进一步展示了新材料在生物医学领域的广泛前景。分子设计策略和圆偏振磷光Circularly polarized phosphorescence,CPP机制。参考文献:Hao, CY., Zhan, Z., Pantaleón, P.A. et al. Robust flat bands in twisted trilayer graphene moiré quasicrystals. Nat Commun 15, 8437 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52784-7
  • 基于主客体作用构建纯有机室温磷光材料的最新进展
    本文转载自公众号 ChinChemLett室温磷光具有长的发光寿命,大的斯托克斯位移以及在分析、生物成像、有机发光二管中有着广泛的应用。近几年来,纯有机室温磷光(RTP)材料受到了科研工作者的广泛关注,与无机发光材料和有机金属配合物材料相比,纯有机室温磷光材料具有柔性、低毒性、低成本、易修饰等特点。然而在室温条件下,由于弱的自旋轨道耦合,或者由氧气、高温、分子振动导致三线态激子的严重非辐射失活,使得有机磷光材料的室温发光效率往往很低。到目前为止,通过引入卤素重原子、芳香羰基,氢键,结晶(共晶),主客体作用,嵌入聚合物等策略,可以提高系间窜越(ISC)和抑制非辐射跃迁的速率,终成功地实现了纯有机室温磷光的构建。其中,卤素重原子(Br,I等)和其他杂原子(O和S等)可以促进单线态到三线体系间窜越(ISC),增强室温磷光发射;结晶、嵌入聚合物等策略可以产生刚性环境,从而抑制非辐射衰变,增强室温磷光发射。通过对近几年相关文献进行案例分析,Chinese Chemical Letters的编委、华东理工大学马骧教授课题组总结了基于主客体作用构建纯有机室温磷光材料的新研究进展,近期在Chinese Chemical Letters发表了Recent progress on pure organic room temperature phosphorescence materials based on host-guest interactions 的综述文章(https://doi.org/10.1016/j.cclet.2019.07.042)。文章首先介绍了构建室温磷光材料的常用策略以及主客体作用的概念,然后阐述了基于主客体作用实现纯有机室温磷光的机理,总结了近几年来不同主体基质下通过主客体作用产生室温磷光的研究进展,分别介绍了基于传统大环主体环糊精和葫芦脲,无定形羟基类固醇等甾体薄膜基质为主体分子以及以刚性晶体基质做主体的三种不同主体基质形式产生的室温磷光现象。后对未来主客体策略应用于纯有机室温磷光进行了展望。该文将发表在2019年第10期Fluorescence Basics and Technology专刊中。请点击下方链接阅读全文。本文转载自ChinChemLett扫描二维码阅读原文 点击查看更多往期精彩文章 上海交大开发新型探针:小至70nm 依然可实现超强拉曼信号 | 前沿用户报道折叠屏手机市场拓展的新契机——碳纳米点|前沿应用拉曼与统计分析神助攻,复旦破译PM2.5重要成分 | 前沿用户报道清华大学魏飞团队实现一步法制备纯度99.9999%半导体碳纳米管阵列严峻环境下的自救——探寻端气候下的生命存续 | 前沿应用【上篇】发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用地底深处的生命探索——矿物中的化学反应分析 | 前沿应用【下篇】瞪你一眼,就能“看透”你 | 用户动态青岛能源所实现毫秒级单细胞拉曼分选,"后液滴"设计功不可没|前沿用户报道表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移新型荧光探针——细胞膜脂变化无所遁形!复旦巧用增强拉曼“识”雾霾 | 前沿用户报道 免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载,文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有。HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息,以供读者阅读、自行参考及评述,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及时进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。 点击下方“阅读原文”,阅读paper原文。阅读原文
  • 华理田禾、马骧团队:凝心聚力寻突破,室温磷光材料前景可期|前沿用户报道
    供稿:张婷编辑:chen磷光材料是一种应用广泛、具前景的发光材料,我们所熟知的夜明珠就是一种磷光材料。虽然与荧光同属于光致发冷光现象,但磷光的发光寿命远长于荧光,且具有较大的斯托克斯位移,这些特点使得其成为发光材料领域的研究热点。虽具备种种优势,但磷光的发光强度易受温度和氧气的影响,高温及高浓度氧气都会猝灭磷光。因此,能在室温条件下就可以发出磷光的材料——室温磷光材料的开发应用,就显得为重要。室温磷光材料的基础设计在近年来已经取得了很大的进展,但目前已报道的多数室温磷光材料仍然不够理想。一方面,这些材料大多含有重金属,而重金属通常价格较高且生物毒性较大;另一方面,大多数纯有机室温磷光材料是在晶态下发光,而晶体的培养过程相对复杂且重复性较差,不便于批量生产。因此,制备方法简单、低成本、发光性能稳定的无定形态纯有机室温磷光材料就成为目前亟待研究的重点。令人高兴的是,华东理工大学的田禾院士、马骧教授团队近年来一直致力于无定形态纯有机室温磷光材料的研究,对这一领域有着深刻的理解和认识,并且取得了一系列突破性进展。近期该团队受邀撰写了关于室温磷光材料的综述,并发表于Angew. Chem. Int. Ed. 该综述主要从无定形态纯有机室温磷光材料的设计思路入手,总结评述了近年来该领域的一些代表性研究成果和热门应用。发光机理实现高量产的重要途径减弱发光分子的非辐射失活为了得到高磷光量产的材料,减弱磷光发射的竞争过程便是一个很有效的途径,即减弱发光分子的非辐射失活过程。为了达到这一目的,近年来各大院校的研究团队们开发出一系列策略,包括:将发光分子套入具有保护作用的主体大环分子内、与聚合物相互掺杂或是直接共价连接、利用氢键等作用力将发光分子聚集在一起等等。这些策略都可以有效减弱发光分子的振动,并且保护发光分子不受外界猝灭因素的影响,从而实现室温磷光的发射。夜光标志(来源:baidu)多种思路突破难题室温磷光材料设计的科研成果基于上述思路,我们来看看近年来学界也都取得哪些突破性的研究成果。早在2016年,田院士和马教授课题组,就曾报道了一种制备纯有机室温磷光发射聚合物材料的简便方法,该团队采用的是共聚的思路,具体做法为:将磷光团与丙烯酰胺共聚,从而得到刚性无定形态聚合物。这种聚合物可以有效抑制发光分子的非辐射跃迁,从而可以实现高效室温磷光的发射。此方法适用于各种不同的磷光团,目前已基本实现了从近红外区到紫色可见光范围内的全光谱发射。据课题组介绍,在这一系列实验中,大量的发射光谱、激发光谱、量子产率等表征工作均使用HORIBA FluoroMax-4荧光光谱仪完成,该仪器可以同时测出发光材料的荧光及磷光发射光谱,并能够直接用CIE色坐标来表征材料的发光颜色。积分球附件也可以很方便地测出溶液态及固态材料的绝对量子产率。2018年,新加坡南洋理工大学赵彦利教授课题组采用的则是另一种思路,赵教授团队将磷光分子与聚合物掺杂来进行研究。具体做法是:将一个外围修饰有六个苯甲酸的磷光团,与无定形态的聚乙烯醇进行简单的掺杂,体系中丰富的氢键作用可以有效减弱分子振动造成的能量损失,减少磷光信号的猝灭。此外,紫外灯照射可以使聚乙烯醇内部形成共价键,进一步减弱了发光体的非辐射跃迁,从而实现了长寿命、高量产的室温磷光发射。综上,我们可以看到,对于无定形态纯有机室温磷光材料的设计,科研人员们一直在开展研究并且已经取得不少成果。不同颜色发光材料(来源:baidu)广阔前景未来可期室温磷光材料的热门应用上文我们已经介绍了室温磷光的一些科研发展,这些发展也使得室温磷光材料在防伪、生物成像、探针等领域表现出广泛的应用价值,下面我们就一起看看都有哪些具体的应用场景~1. 防伪防伪墨水(图片来源:baidu)大多数磷光材料在普通日光下没有任何发光现象,只有在紫外灯照射下才可以发出肉眼可见的光,且有一些材料的磷光寿命长,在关掉紫外灯后还可以有肉眼可见的余辉。因此,将室温磷光材料制成墨水,便可以实现文字或图案内容的加密和防伪。若将长寿命的室温磷光材料和短寿命的荧光材料结合在一起制成墨水,还可以使得加密内容在紫外光照射前、照射时、照射后分别呈现出不同的状态,进一步提升了防伪技术水平。2. 检测氧气浓度室温磷光材料也是一种可用于检测氧气含量的探针。我们知道氧气对荧光发射通常是没有影响的,而磷光却易被氧气猝灭,因此将一个具有荧光/磷光双发射的物质置于不同浓度的氧气环境中,我们发现其荧光强度固定不变,而磷光强度则会随氧气浓度的增加而减弱。根据这一原理便可以制得一个较为精确的比率式氧气浓度检测器,如果此类检测器所使用的物质可以用于生物体,则还可以进一步用于生物细胞内的氧气检测。编辑说:有人说“新材料科学技术的发现、利用和产业化,是材料科学技术的革命,是社会的巨大财富”,本文所谈到的磷光材料研究技术亦如此。在这里,我们要为科研人员们加加油,希望他们不懈努力,不断改进已有的制备技术或发明新的技术,研制出更多高性能或新性能的材料,让我们的生活始终充满“夜明珠”般璀璨的魅力。文章作者论文原文本综述论文由华东理工大学博士生张婷在田禾院士和马骧教授的指导下完成,并得到了新加坡南洋理工大学赵彦利教授、吴宏伟博士后和复旦大学朱亮亮教授的帮助和支持。题目&杂志:Molecular engineering for metal-free amorphous room temperature phosphorescent materials. Angew. Chem. Int. Ed.文章作者:张婷, 马骧, 吴宏伟, 朱亮亮, 赵彦利, 田禾. 免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的选择,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。

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  • 【原创】有关磷光分析法一本好书

    书 名:室温磷光分析法原理与应用-分析化学新方法新技术丛书作 者:朱若华 出版日期:2006年3月1日出版社: 科学出版社发行部ISBN号: 7-03-016469-5 内容提要: 本书系统地介绍了室温磷光分析法的历史、应用和发展趋势,分章节讨论室温磷光分析技术(包括流体室温磷光法和固体基质室温磷光法等)的原理、发生机理、实验方法和应用范围;讨论各种分析技术的特点和影响因素。本书共分9章:首先阐述了室温磷光的光物理基础;然后介绍了室温磷光仪器和测量技术,固体基质室温磷光分析法,流体室温磷光技术,包括环糊精诱导室温磷光、胶束增敏室温磷光、敏化/猝灭室温磷光和无保护及不除氧室温磷光法,最后着重介绍了室温磷光传感器的原理和发展,并系统地讨论了生物大分子蛋白质和核酸的室温磷光和内源性以及外源性室温磷光探针技术在生命科学中的应用。本书可供高等院校发光分析或分子光谱分析专业研究生和教师使用,也可供从事分析化学、生命科学、环境、医学等工作的科研人员参考。 目录: 前言序言第1章 磷光光物理基础 1.1 磷光发展简史1.2 光致发光的物理基础1.3 磷光特征1.4 结构效应和环境影响1.5 磷光猝灭 1.6 三线态的研究方法及相关过程的应用参考文献第2章 室温磷光测量仪器、装置与技术2.1 磷光仪器的基本组成 2.2 磷光测量技术2.3 除氧技术参考文献 第3章 固体基质室温磷光 3.1 因体基质3.2 重原子微扰剂3.3 刚性化机理3.4 氧气和温度对SS-RTP的影响3.5 固体表面发光量子产率的测定3.6 SS-RTP实验技术3.7 应用参考文献第4章 表面活性剂有序介质增稳室温磷光4.1 表面活性剂胶束有序介质及胶束动力学4.2 胶束增稳室温磷光法(MS-RTP)4.3 其他有序介质体系的应用4.4 MS-RTP的应用参考文献第5章 环湖精诱导室温磷光5.1 大环化合物简介5.2 主-客体包配平衡5.3 CD-RTP中的重原子微扰剂和第三、第四组分5.4 除氧方法5.6 非除氧CD-RTP的机理5.6 应用与展望参考文献第6章 敏化和猝灭流体室温磷光6.1 溶液中的能量转移6.2 敏化和猝灭室温磷光原理和条件6.3 敏化和猝灭RTP的实验技术及应用参考文献第7章 流体介质中的无保护和胶态纳/微晶体自保护室温磷光7.1 无保护介质室温磷光7.2 胶态纳/微悬浮晶体自保护室温磷光参考文献第8章 室温磷光光化学传感器8.1 传感器的基本特征8.2 室温磷光传感器8.3 RTP传感器的应用8.4 结论和展望参考文献第9章 生物分子的室温磷光研究与应用9.1 蛋白质的室温磷光研究9.2 核酸的室温磷光研究9.3 外源性磷光探针在生物医学领域的应用参考文献主题索引

  • 带磷光的光度计

    那位大虾知道又便宜又好用的带磷光的荧光分光光度计。我公司想买一台,可又不知道选什么的。只要可以打荧光、磷光的谱就可以了。谁要有什么资料请和我联系。email:shanghai.macbet@gmail.com

  • 【求助】有关磷光测定入门

    我准备测室温磷光,由于没有基础,请高手多多指教。测定时须注意些什么?激发与发射波长的确定与荧光相同吗?磷光出现象容易吗?流体磷光是否在荧光模式就可以测定,而不必用磷光模式?磷光峰与荧光峰如何确认?还有诸多关于仪器使用的问题,望高手们及做过的志士仁人们不吝赐教啊!提前拜谢了!坐等!我的QQ:583842521

磷光评价系统相关的耗材

  • 紫外到红外 CCD或CMOS器件镀膜服务 (UV/IR 磷光体涂层)
    产品总览我们基于磷光体的闪烁体的高灵敏度将相对低成本的设备转变为可根据您的要求定制的高性能传感器。紫外到红外 CCD或CMOS器件镀膜服务 (UV/IR 磷光体涂层),紫外到红外 CCD或CMOS器件镀膜服务 (UV/IR 磷光体涂层)产品特点将设备的光谱灵敏度扩展到紫外线和红外线范围紫外线和红外线应用特定波长荧光粉高性能适用于多种应用的经济高效的紫外和红外检测方法低噪声 产品应用CCD或CMOS器件使用直接施加在CCD或CMOS设备上的基于磷光体的涂层构建,这些涂层将设备的灵敏度从可见光范围扩展到紫外线或红外线。我们的制造工艺使我们能够将涂层一直延伸到所需活性区域的边缘,为光谱、生物成像、材料研究以及电信设备制造和测试等应用提供z佳成像解决方案。我们的专业磷光体涂层专为扩展光谱响应而定制,可提供低噪声、z佳成像和高性能检测解决方案。光纤板我们的涂层还可以应用于光纤板或其他无源元件,以满足客户在IR或UV中的特定应用通用参数 UV 涂覆层BAMb - 一般为240-400nm的短紫外荧光粉,在460nm有吸收和蓝色峰值发射。BAMg - 一般为240-400nm的短紫外荧光粉,在520nm处有吸收和绿色峰值发射GOrg - 强效紫外荧光粉,具有 150-400nm 吸收能力,并在 545nm 处具有绿色峰值发射P43 - 硫氧化钆荧光粉的吸收率 300nm,在545nm处具有绿色峰值发射IR 涂覆层VisIR一种反斯托克斯荧光粉,具有宽带激发和 560/900nm 峰值发射(取决于激发),无需充电。VisE一种具有宽带发射(峰值 660nm)的存储荧光粉,需要用紫外光或蓝光充电。荧光粉涂覆层激发波长(Excitation)发射(Emission)中值粒径 (Median particle size)衰减时间为10%(Decay time to 10%)BAM b240-400nm460nm4-5µ m3µ sBAM g240-400nm520nm4-5µ m0.8µ sGOrg150-400nm545nm~10µ m2.6msP4310-300nm545nm4µ m1.5msVisE800 -1600nm660nm5µ m - 9µ m85nsVisIR800, 1100, 1550nm560/900nm5µ m - 9µ m取决于过程定制化解决方案我们采用一系列不同的涂层方法来适应客户系统的特定设备和应用。 我们灵活的制造设施使我们能够为客户提供小批量和大批量生产的一致质量。公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
  • 高仕睿联(GaossUnion)涂层评价电解池
    涂层评价电化学池池体材质:玻璃 盖 子:聚四氟乙烯常用容积:50-250ml 特 点:适用于涂层腐蚀性能测试,样品安装简单方便 电极配套:对比电极-石墨电极 参比电极-银氯化银电极
  • 药物一致性评价 溶出检测HPLC适用柱
    本产品正在火热促销中,可前往博纳艾杰尔中文官网→火热促销页面进行购买药物一致性评价:政策之箭已在弦上紧迫!溶出度测试工作量之大对分析效率提出了前所未有的挑战! 将来!!标准溶出曲线,将纳入到药企QC测试,现在和将来您不得不关注分析效率!!现在!!!Bonna-Agela及时推出溶出度测试适用柱,愿为每位药物研发工程师助力,快速得到溶出曲线!!!==================================================药物一致性评价 HPLC 检测适用柱——Venusil® XBP C18(L)规格: 5 μm,150 ,4.6×50 mm (适用于单组分溶出度测试) 5 μm,150 ,4.6×100 mm (适用于复方组分溶出度测试)几大优势: 高效率:低比表面积使得出峰快,高惰性固定相使得峰型窄,满足快速分析; 耐受宽范围pH值:1.5-8.0,完全兼容溶出测试的溶出试剂和流动相pH范围; 耐污染:硅胶基质颗粒的孔径大,无微孔,对辅料和溶解酶无死吸附。使用 Bonna-Agela 药物一致性评价HPLC 检测适用柱的理由效率至少提高一倍,成本不止降低一倍!根据《普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则》,药企在研究过程中,获得一次仿制药和原研药的溶出曲线比较,应取受试和参比制剂各12片(粒),按照15分钟或更短时间间隔取样。我们假设需要取样5次,每次取样需要进样2针,那么进行一次仿制药和原研药的溶出曲线比较需要进行的含量测定次数为:12×2×5×2=240次。那么:柱床稳定!Bonna-Agela拥有领先的短柱填装技术,确保短柱柱床稳定,助力一致性评价获得高效率!Bonna-Agela的4.6×50mm短柱在美国医药市场拥有大量的客户,众多的客户使用经验使得该款色谱柱成为一款世界级稳定性能的产品。4.6×50mm短柱,常规使用柱压在50bar左右。Bonna-Agela药物一致性评价HPLC检测适用柱耐压实验将色谱柱置于150bar极高压力下进行:在高压高盐(50mmol)条件下,维持376小时,中间不间断测试柱床的稳定性,通过考察柱压和萘的保留时间的变化来反应柱床的稳定性。柱压维持在150bar所用液相条件:流动相:0.05 mol/L磷酸氢二钠(pH7.5)︰ 异丙醇=50︰50(v/v);流 速:1.6 mL/min;柱 温:室温;柱 压:150 bar 色谱柱柱床稳定性评测条件:流动相:水︰甲醇=35︰65(v/v);流 速:0.8 mL/min;波 长:254 nm;柱 温:25℃进样量:1 μL色谱柱在150bar极高柱压下柱床不会发生任何变化结果表明:Venusil® XBP C18(L) 短柱柱床稳定性能非常优秀,完全可以胜任溶出度HPLC含量测试。
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