九九热精品免费观看-九九热国产视频-九九免费精品视频-九九免费高清在线观看视频-午夜精品国产自在现线拍-午夜家庭影院

首頁 > 技術文章 > 熒光檢測器的定量基礎及檢測原理
熒光檢測器的定量基礎及檢測原理
2021-12-08 [1440]
  熒光檢測器是高壓液相色譜儀常用的一種檢測器。用紫外線照射色譜餾分,當試樣組分具有熒光性能時,即可檢出。
 
  熒光檢測器的定量基礎:
 
  在光致發光中,發射出的輻射總依賴于所吸收的輻射量。由于一個受激發的分子回到基態時可能以無輻射躍遷的形式產生能量損失,因而發射輻射的光子數通常都少于吸收輻射的光子數,它以量子效率Q來表示。
 
  在固定的實驗條件下,量子效率是個常數,通常Q小于1。對可用熒光檢測的物質來說,Q值一般在0.1~0.9之間。熒光強度F與吸收光強度成正比。
 
  對于稀溶液,熒光強度與熒光物質溶液濃度、摩爾吸光系數、吸收池厚度、入射光強度、熒光的量子效率及熒光的收集效率等成正相關。在其他因素保持不變的條件下,物質的熒光強度與該物質溶液濃度成正比,這是熒光檢測器的定量基礎。熒光檢測器屬于溶質型檢測器,可直接用于定量分析。
 
  熒光檢測器的檢測原理:
 
  化合物受紫外光激發后,發射出比激發光波長更長的光,稱為熒光;
 
  熒光強度 (F) 與激發光強度 (I0) 及熒光物質濃度 (C) 之間的關系為:F=2.3QKI0εCl
 
  F=KC
 
  Q為量子產率,K為熒光效率,ε為摩爾吸光系數,l為光徑長度。