荧光光谱仪应用领域
荧光光谱仪被广泛应用于化学、环境和生***学领域。
是研究小分子与核酸相互作用的主要手段。通过药与核酸相互作用,使DNA与探针键合的程度减小,反映在探针荧光光谱的改变,从而可以了解药和核酸的作用机理。
荧光光谱仪是研究药与蛋白质相互作用的常用仪器。药与蛋白质相互作用后可能引起药自身荧光光谱和蛋白质自身荧光(内源荧光)光谱以及同步荧光光谱的变化,如荧光强度和偏振度的改变、新荧光峰的出现等,这些均可以提供药与蛋白质结合的信息。
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荧光光谱分析仪
荧光分析法是指利用某些物质被紫外光照射后处于激发态,激发态分子经历一个碰撞及发射的去激发过程所发生的能反映出该物质特性的荧光,可以进行定性或定量分析的方法。由于有些物质本身不发射荧光(或荧光很弱),这就需要把不发射荧光的物质转化成能发射荧光的物质。例如用某些***(如荧光染料),使其与不发射荧光的物质生成络合物,各种络合物能发射荧光,再进行测定。如果把荧光的能量--波长关系图作出来,那么这个关系图就是荧光光谱。因此荧光***的使用,对一些原来不发荧光的无机物质和有机物质进行荧光分析打开了大门,扩展了分析的范围。
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荧光光谱仪相关介绍
我在调节元素的的时候是这么办的:打开仪器前门,取一张滤纸,用少量水润湿后放在聚光罩出口中心位置,此时应观察到一个光圈;调节四个微调旋钮,使光圈位置在聚光罩出射口的***以达到较大的激发效果。***后的调节结果应该是空心阴极灯发射出的光线经透镜汇聚后光斑应充满聚光罩出射口。因为我们实验室用的SK-乐析原子荧光光谱仪。所以就只能以SK-乐析为例(图)。如何选择X荧光光谱仪X荧光光谱仪有两种基本类型:波长色散型(WD-XRF)和能量色散型(ED-XRF)。但有的时候灯调不好也许是原子化器的位置不好。建议你也可以调一下原子化器的位置
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