產(chǎn)品分類
-
實驗室儀器
按功能分
- 提供實驗環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實驗器材的設(shè)備
- 保存實驗樣品用設(shè)備
- 1. 搗碎機
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
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- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
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- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
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- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
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- 10. 溫、濕、氣壓、風速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標儀洗板機
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
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- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實驗室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
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- 電化學分析類
- 其他
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按專業(yè)實驗室分- 化學合成
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- 1. 乳品類檢測專用儀器
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熒光分析方法
[2012/11/6]
熒光學分析法是利用待測定組分所顯示出的吸收光譜或發(fā)射光譜,既包括原子光譜也包括分子光譜。利用被測定組分中的分子所產(chǎn)生的吸收光譜的分析方法,即通常所說的可見與紫外分光光度法、紅外光譜法;利用其發(fā)射光譜的分析方法,常見的有熒光光度法。利用被測定組分中的原子吸收光譜的分析方法,即原子吸收法;利用被測定組分的發(fā)射光譜的分析方法,包括發(fā)射光譜分析法、原子熒光法、X射線原子熒光法、質(zhì)子熒光法等。
熒光分析法
當紫外光照射到某些物質(zhì)的時候,這些物質(zhì)會發(fā)射出各種顏色和不同強度的可見光,而當紫外光停止照射時,這種光線也隨之很快地消失,這種光線稱為熒光。
第一次記錄熒光現(xiàn)象的是16世紀西班牙的內(nèi)科醫(yī)生和植物學家N.Monardes,1575年他提到在含有一種稱為“LignumNephriticum”的木頭切片的水溶液中,呈現(xiàn)了極為可愛的天藍色,在17世紀,Boyle(1626—1691)和Newton(1624—1727)等著名科學家再次觀察到熒光現(xiàn)象,倒置顯微鏡倒置顯微鏡倒置顯微鏡倒置顯微鏡。并且給予更詳細的描述。盡管在17世紀和18世紀中還發(fā)現(xiàn)了其它一些發(fā)熒光的材料和溶液,然而在解釋熒光現(xiàn)象方面卻幾乎沒有什么進展。
直到1852年Stokes在考察奎寧和葉綠素的熒光時,用分光計觀察到其熒光的波長比入射光的波長稍為長些,才判明這種現(xiàn)象是這些物質(zhì)在吸收光能后重新發(fā)射不同波長的光,而不是由光的漫射作用所引起的,從而導入了熒光是光發(fā)射的概念,他還由發(fā)熒光的礦物“螢石”推演而提出“熒光”這一術(shù)語。Stokes還對熒光強度與濃度之間的關(guān)系進行了研究,描述了在高濃度時以及外來物質(zhì)存在時的熒光猝滅現(xiàn)象。此外,他似乎還是第一個(1864年)提出應(yīng)用熒光作為分析手段的人。
1867年,Goppelsr—ouml;der)進行了歷史上首次的熒光分析工作,應(yīng)用鋁—桑色素配合物的熒光進行鋁的測定。1880年,Liebeman提出了最早的關(guān)于熒光與化學結(jié)構(gòu)關(guān)系的經(jīng)驗法則,到19世紀末,人們已經(jīng)知道了包括熒光素、曙紅、多環(huán)芳烴等600種以上的熒光化合物。
20世紀以來,熒光現(xiàn)象被研究得更多了。例如,1905年Wood發(fā)現(xiàn)了共振熒光;1914年Frank和Hertz利用電子沖擊發(fā)光進行定量研究;1922年Frank和Cario發(fā)現(xiàn)了增感熒光;1924年Wawillous進行了熒光產(chǎn)率的絕對測定;1926年Gaviola進行了熒光壽命的直接測定等等。
熒光分析方法的發(fā)展,與儀器應(yīng)用的發(fā)展是分不開的。19世紀以前,熒光的觀察是靠肉眼進行的,直到1928年,才由Jette和West提出了第一臺光電熒光計。早期的光熒光顯微鏡熒光顯微鏡熒光顯微鏡電熒光計的靈敏度是有限的,1939年Zworykin和Rajchman發(fā)明光電倍增管以后,在增加靈敏度和容許使用分辨率更高的單色器等方面,是一個非常重要的階段。1943年Dutton和Bailey提出了一種熒光光譜的手工校正步驟,1948年由Studer推出了第一臺自動光譜校正裝置,到1952年才出現(xiàn)商品化的校正光譜儀器。
近十幾年來,在其它學科迅速發(fā)展的影響下,隨著激光、微處理機和電子學的新成就等一些新的科學技術(shù)的引入,大大推動了熒光分析法在理論方面的進展,促進了諸如同步熒光測定、導數(shù)熒光測定、時間分辨熒光測定、相分辨熒光測定、熒光偏振測定、熒光免疫測定、低溫熒光測定、熒光顯微鏡熒光顯微鏡熒光顯微鏡固體表面熒光測定、熒光反應(yīng)速率法、三維熒光光譜技術(shù)和熒光光纖化學傳感器等熒光分析方面的某些新方法、新技術(shù)的發(fā)展,并且相應(yīng)地加速了各式各樣新型的熒光分析儀器的問世,使熒光分析法不斷朝著高效、痕量、微觀和自動化的方向發(fā)展,方法的靈敏度、準確度和選擇性日益提高,方法的應(yīng)用范圍大大擴展,遍及于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、公安情報和科學研究等各個領(lǐng)域中。
如今,熒光分析法已經(jīng)發(fā)展成為一種重要且有效的光譜化學分析手段。在我國,50年代初期僅有極少數(shù)的分析化學工作者從事熒光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,熒光分析法已引起國內(nèi)分析界的廣泛重視,在全國眾多的分析化學工作者中,已逐步形成一支從事這一領(lǐng)域工作的隊伍偏光顯微鏡偏光顯微鏡近年來,國內(nèi)發(fā)表的有關(guān)熒光分析方面的論文數(shù)量增長較快,所涉及的內(nèi)容也已從經(jīng)典的熒光分析法逐步擴展到新近發(fā)展起來的一些新方法和新技術(shù),在儀器應(yīng)用方面也陸續(xù)有幾種類型的國產(chǎn)的熒光分析光度計問世,為這一分析方法的發(fā)展和普及提供了一定的物質(zhì)條件。
熒光分析法
當紫外光照射到某些物質(zhì)的時候,這些物質(zhì)會發(fā)射出各種顏色和不同強度的可見光,而當紫外光停止照射時,這種光線也隨之很快地消失,這種光線稱為熒光。
第一次記錄熒光現(xiàn)象的是16世紀西班牙的內(nèi)科醫(yī)生和植物學家N.Monardes,1575年他提到在含有一種稱為“LignumNephriticum”的木頭切片的水溶液中,呈現(xiàn)了極為可愛的天藍色,在17世紀,Boyle(1626—1691)和Newton(1624—1727)等著名科學家再次觀察到熒光現(xiàn)象,倒置顯微鏡倒置顯微鏡倒置顯微鏡倒置顯微鏡。并且給予更詳細的描述。盡管在17世紀和18世紀中還發(fā)現(xiàn)了其它一些發(fā)熒光的材料和溶液,然而在解釋熒光現(xiàn)象方面卻幾乎沒有什么進展。
直到1852年Stokes在考察奎寧和葉綠素的熒光時,用分光計觀察到其熒光的波長比入射光的波長稍為長些,才判明這種現(xiàn)象是這些物質(zhì)在吸收光能后重新發(fā)射不同波長的光,而不是由光的漫射作用所引起的,從而導入了熒光是光發(fā)射的概念,他還由發(fā)熒光的礦物“螢石”推演而提出“熒光”這一術(shù)語。Stokes還對熒光強度與濃度之間的關(guān)系進行了研究,描述了在高濃度時以及外來物質(zhì)存在時的熒光猝滅現(xiàn)象。此外,他似乎還是第一個(1864年)提出應(yīng)用熒光作為分析手段的人。
1867年,Goppelsr—ouml;der)進行了歷史上首次的熒光分析工作,應(yīng)用鋁—桑色素配合物的熒光進行鋁的測定。1880年,Liebeman提出了最早的關(guān)于熒光與化學結(jié)構(gòu)關(guān)系的經(jīng)驗法則,到19世紀末,人們已經(jīng)知道了包括熒光素、曙紅、多環(huán)芳烴等600種以上的熒光化合物。
20世紀以來,熒光現(xiàn)象被研究得更多了。例如,1905年Wood發(fā)現(xiàn)了共振熒光;1914年Frank和Hertz利用電子沖擊發(fā)光進行定量研究;1922年Frank和Cario發(fā)現(xiàn)了增感熒光;1924年Wawillous進行了熒光產(chǎn)率的絕對測定;1926年Gaviola進行了熒光壽命的直接測定等等。
熒光分析方法的發(fā)展,與儀器應(yīng)用的發(fā)展是分不開的。19世紀以前,熒光的觀察是靠肉眼進行的,直到1928年,才由Jette和West提出了第一臺光電熒光計。早期的光熒光顯微鏡熒光顯微鏡熒光顯微鏡電熒光計的靈敏度是有限的,1939年Zworykin和Rajchman發(fā)明光電倍增管以后,在增加靈敏度和容許使用分辨率更高的單色器等方面,是一個非常重要的階段。1943年Dutton和Bailey提出了一種熒光光譜的手工校正步驟,1948年由Studer推出了第一臺自動光譜校正裝置,到1952年才出現(xiàn)商品化的校正光譜儀器。
近十幾年來,在其它學科迅速發(fā)展的影響下,隨著激光、微處理機和電子學的新成就等一些新的科學技術(shù)的引入,大大推動了熒光分析法在理論方面的進展,促進了諸如同步熒光測定、導數(shù)熒光測定、時間分辨熒光測定、相分辨熒光測定、熒光偏振測定、熒光免疫測定、低溫熒光測定、熒光顯微鏡熒光顯微鏡熒光顯微鏡固體表面熒光測定、熒光反應(yīng)速率法、三維熒光光譜技術(shù)和熒光光纖化學傳感器等熒光分析方面的某些新方法、新技術(shù)的發(fā)展,并且相應(yīng)地加速了各式各樣新型的熒光分析儀器的問世,使熒光分析法不斷朝著高效、痕量、微觀和自動化的方向發(fā)展,方法的靈敏度、準確度和選擇性日益提高,方法的應(yīng)用范圍大大擴展,遍及于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、公安情報和科學研究等各個領(lǐng)域中。
如今,熒光分析法已經(jīng)發(fā)展成為一種重要且有效的光譜化學分析手段。在我國,50年代初期僅有極少數(shù)的分析化學工作者從事熒光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,熒光分析法已引起國內(nèi)分析界的廣泛重視,在全國眾多的分析化學工作者中,已逐步形成一支從事這一領(lǐng)域工作的隊伍偏光顯微鏡偏光顯微鏡近年來,國內(nèi)發(fā)表的有關(guān)熒光分析方面的論文數(shù)量增長較快,所涉及的內(nèi)容也已從經(jīng)典的熒光分析法逐步擴展到新近發(fā)展起來的一些新方法和新技術(shù),在儀器應(yīng)用方面也陸續(xù)有幾種類型的國產(chǎn)的熒光分析光度計問世,為這一分析方法的發(fā)展和普及提供了一定的物質(zhì)條件。
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