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荧光寿命/瞬态吸收分析系统

在单光子计数灵敏度下测量光致发光材料从亚纳秒到毫秒范围内的荧光寿命。样品材料包括薄膜、固体、粉末和溶液等。液体样品可以冷却至-196℃

详情介绍


产品特点
产品应

Quantaurus-Tau系统是一款紧凑型系统,用于快速而简洁地在单光子计数灵敏度下测量光致发光材料从亚纳秒到毫秒范围内的荧光寿命。不同形式的样品材料,包括薄膜、固体、粉末和溶液等均能被分析。液体样品可以被液氮冷却至-196摄氏度(-77K)。
操作非常简单。只需将样品放置到样品室,然后在测量软件上输入几个测量条件参数就可测量荧光寿命和光致发光(PL)谱。典型测量只需一分钟即可获得测量结果。测量软件具有多种测量和分析功能,包括多组分分析和多样品数据对比等。

●荧光寿命测量
测量激发态的弛豫过程
从有机材料或荧光探针获得的荧光谱是一个至关重要的参数,可用于控制和评估材料的功能和特性,包括峰值波长和荧光强度等。然而,荧光谱通常显示了时间积分信息,因此当材料包含多种成分和反应元素时,他们的荧光谱只能以综合信息的形式获得。这种情况下利用是时间轴参数来观测发光的动态过程成为一种有效的手段。这就是普遍的荧光寿命测量,被脉冲光激发的成分回到基态所需的时间在亚纳秒到毫秒的范围内被测定。这种测量能够获得更多信息,包括同一波长下的多个荧光寿命以及他们在材料中存在的百分比等。
●能分析不同的样品形式
薄膜、固体、溶液和粉末等
●波长范围:300 nm—800 nm
●单光子计数法的高灵敏度测量
●优于100 ns的时间分辨率(通过去卷积)
●溶液样品的制冷功能(-196 °C,可选)
●磷光测量(可选)
●荧光各向异性的时间分辨测量
●荧光谱测量 
●空间集约的紧凑型设计

荧光寿命测量具有多种应用。典型的应用包括有机-金属化合物分子内部或分子间的电子运动和能量转移反应,也包括有机EL器件开发所需基本材料的荧光和磷光寿命测量,荧光蛋白的FRET(fluorescence resonance energy transfer,荧光共振能量转移)、太阳能电池和LED的复合半导体的通过/失败测试等。

●有机-金属化合物

●荧光探针

●染料敏化型PV材料

●OLED材料

●量子点

●LED荧光粉

                                                                    产品参数

光谱响应曲线


型号

C11367-11

样品

溶液 薄膜

探测器类型

标准型

波长范围

300 nm 到 800 nm

激发光源

7种LED光源(280 nm,340 nm,365 nm,405 nm,470 nm,590 nm,630 nm)

激发光源切换

软件控制

单色仪

Czerny-Turner型单色仪

测量时间范围

2.5 ns 到 50 μs / full scale

磷光测量(可选)

50μs 到 50 ms / full scale, 磷光激发波长 (280 nm,340 nm,370 nm,405 nm,445 nm,470 nm,590 nm,630 nm)

时间轴通道数

512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch

总时间分辨率

< 1.0 ns FWHM (IRF with 365 nm LED)

分析功能

荧光寿命分析 (有指数函数拟合多达五种组分) 和光谱分析

支持操作系统

Windows 7 (32 bit)




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