當前位置:上海棱光技術有限公司>>技術文章>>熒光分光光度計的的結構組成和工作原理
熒光分光光度計的的結構組成和工作原理
熒光分光光度計通常由激發光源、單色器、樣品池和檢測器等部分組成。首先,激發光源發出紫外光或藍紫光,這些光經過濾光片后照射到樣品池中。常用的激發光源包括高壓汞燈和氙燈,它們發出的光具有穩定性和高強度,能確保測量的重復性和精確度。
在樣品池中,熒光物質吸收激發光后,從基態躍遷到激發態。這些處于激發態的分子是不穩定的,會迅速返回基態,并在這一過程中釋放出一部分能量,以光的形式表現出來,即產生熒光。不同物質由于其分子結構的不同,具有各自特別的激發態能級分布,因此它們的熒光激發和發射光譜也各不相同。
熒光物質發出的熒光經過第二個單色器(熒光單色器)的濾過和選擇,只有特定波長的熒光能夠透過并被檢測器接收。單色器的作用在于去除不需要的光,以減少干擾,提高測量的準確性。
檢測器通常采用光電倍增管,它具有高靈敏度,能夠將接收到的熒光信號轉換成電信號,并進行放大。這些電信號隨后被記錄或顯示出來,形成熒光光譜圖或數字結果。
需要注意的是,熒光分光光度計所測得的譜圖通常為表觀光譜,即未經過校正的光譜。在大多數情況下,這種表觀光譜并不影響測試結果。但在某些特定情況下,如測量熒光量子產率時,則需要采用經過校正的真實光譜。
綜上所述,熒光分光光度計通過激發光源、單色器、樣品池和檢測器等部件的協同作用,實現了對熒光物質的定量分析和光譜掃描。