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發布時間:2021-08-31 14:10  
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射線熒光的物理原理
當材料暴露在短波長光檢查,或伽馬射線,其組成原子可能發生電離,如果原子是暴露于輻射與能源大于它的電離勢,足以驅逐內層軌道的電子,然而這使原子的電子結構不穩定,在外軌道的電子會“回補”進入低軌道,以填補遺留下來的洞。在“回補”的過程會釋出多余的能源,光子能量是相等兩個軌道的能量差異的。因此,物質出的輻射,這是原子的能量特性。
原子熒光光譜儀
原子熒光光度計利用惰性氣體氣作載氣,將氣態氫化物和過量氫氣與載氣混合后,導入加熱的原子化裝置,氫氣和氣在火焰裝置中燃燒加熱,氫化物受熱以后迅速分解,被測元素離解為基態原子蒸氣,其基態原子的量比單純加熱、銻、鉍、錫、硒、碲、鉛、鍺等元素生成的基態原子高幾個數量級。原子熒光分析儀分非色散型原子熒光分析儀與色散型原子熒光分析儀。這兩類儀器的結構基本相似,差別在于單色器部分。
熒光光譜儀
熒光光譜儀被廣泛應用于化學、環境和生物化學領域。是研究小分子與核酸相互作用的主要手段。通過與核酸相互作用,使DNA與探針鍵合的程度減小,反映在探針熒光光譜的改變,從而可以了解和核酸的作用機理。
熒光光譜儀是研究與蛋白質相互作用的常用儀器。
熒光激發光譜和熒光發射光譜
同步熒光(波長和能量)掃描光譜
3D(Ex Em Intensity)
Time base和CWA(固定波長單點測量)
熒光壽命測量,包括壽命分辨及時間分辨
計算機采集光譜數據和處理數據