本文详解PDH锁频相位调制器的核心作用,拆解调制深度、带宽与噪声三大关键参数的影响的及权衡逻辑,结合Exail MPX/MPZ系列产品,为PDH锁频选型提供精准参考。
紧凑型荧光寿命光谱仪
高灵敏度 光电测量 光谱分析 荧光寿命测量 紧凑型设计
Quantaurus-Tau是一款紧凑型荧光寿命光谱仪,能够测量从亚纳秒到毫秒范围内的荧光寿命。操作简单,只需将样品放入样品室,设置测量条件,即可快速获得高精度的荧光寿命和光致发光光谱数据。
顶刊高频之选
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专业选型
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正规认证
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
参数
- 型号 / Type Number : C11367-31, C11367-34, C11367-32, C11367-35
- 样品类型 / Sample : Solution, Thin-film, Solid (Thin-film, Powder)
- 探测器类型 / Detector Type : Standard
- 探测器类型 / Detector Type : NIR
- 波长范围 / Wavelength Range : 300nm to 800nm (Standard), 380nm to 1030nm (NIR)
- 激发光源类型 / Excitation Light Source : Seven types of LED light source (280nm, 340nm, 365nm, 405nm, 470nm, 590nm, 630nm)
- 单色仪 / Monochromator : Czerny-Turner monochromator
- 测量时间范围 / Measurement Time Range : 4ns to 10s/full scale
- 时间分辨率 / Time Resolution : <100ps (by deconvolution)
- 支持操作系统 / Supported OS : Windows 7 (32 bit), Windows 7 (64 bit)
- 分析功能 / Analysis Function : Fluorescence lifetime analysis (up to five components by exponential function fitting) and spectrum analysis
应用
1. 有机金属配合物的电子运动和能量转移反应测量 2. 荧光探针的荧光寿命测量 3. 染料敏化光伏材料的荧光寿命测量 4. OLED材料的荧光寿命测量 5. 量子点的荧光寿命测量 6. LED荧光粉的荧光寿命测量
特征
1. 通过光子计数法实现高灵敏度测量 2. 时间分辨率优于100ps(通过去卷积) 3. 提供溶液样品的低温冷却功能(-196°C,可选) 4. 支持磷光测量(可选) 5. 支持荧光光谱测量 6. 紧凑型设计,节省空间
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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推拉型2-(4-羧基苯基)-6-二甲氨基苯并噻唑衍生物在溶液和固态中的光谱性质
取代基效应 萤火虫氧化荧光素 荧光溶剂化变色 固态荧光 苯并噻唑
研究人员合成了一系列具有推拉电子结构的2-苯基苯并噻唑类化合物,这些衍生物在2-苯基上分别带有羧基、酯基和酰胺基取代基,并系统研究了它们在溶液中的光谱及光物理性质。与核心荧光母体结构类似,这些衍生物在不同有机溶剂中均表现出溶致变色荧光现象,量子产率超过0.68。相较于核心结构6-二甲氨基-2-苯基苯并噻唑,这些衍生物的荧光溶致变色范围更广。研究还发现,包括母体化合物在内的这些衍生物会根据晶体结构呈现固态荧光,其中带有保护丝氨酸的酯类衍生物因具有合理的晶体堆积方式而表现出更高的荧光效率。本研究为设计兼具溶液态和固态荧光性能的推拉型2-苯基苯并噻唑类化合物提供了指导。
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连续波激光辐照在硅酸盐玻璃中形成CdSe量子点上的Cd<sub>1−x</sub>Zn<sub>x</sub>Se壳层
表面缺陷 带边发射 硅酸盐玻璃 连续波激光辐照 CdSe量子点 Cd1−xZnxSe壳层
通过连续波激光照射(λ=532纳米)无需任何热处理工艺,即在硅酸盐玻璃内部沉淀出具有Cd1−xZnxSe壳层结构的CdSe量子点。表面缺陷发射(λ≈620纳米)显著猝灭,且带边发射的寿命得到延长。激光照射过程中,锌离子逐渐掺入CdSe量子点外层区域形成Cd1−xZnxSe(0.76≤x≤0.8)合金。
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光电信息材料与器件实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究基于萤火虫氧化荧光素合成了系列推拉型苯并噻唑衍生物(2a-f),并对2-苯基基团进行修饰。通过紫外/可见吸收光谱、荧光光谱和X射线晶体学表征其光谱及光物理性质,并采用DFT计算解析电子特性。 2. 样品选择与数据来源:样品包含化合物2a-f及参照物1,通过Suzuki偶联、水解、酰胺化和缩合反应合成。光谱测量使用光谱级溶剂。 3. 实验仪器与材料清单:仪器包括熔点仪(Yamato MP-21、Yanaco MP-500P)、红外光谱仪(Nicolet 6700配ATR附件)、质谱仪(JEOL JMS-T100LC)、核磁共振仪(JEOL ECA-500)、紫外/可见分光光度计(Varian Cary 60)、荧光量子产率系统(Hamamatsu Photonics Quantaurus-QY)、荧光寿命系统(Hamamatsu Photonics Tau)及X射线衍射仪(Rigaku XtaLAB Synergy配HyPix探测器、Rigaku VariMax DW配Saturn CCD探测器)。软件包括Olex2、ShelXT、SHELXL2016、SIR2011、Gaussian 09和GaussView。 4. 实验流程与操作步骤:化合物经逐步合成、纯化及表征。光谱测量在25±1°C下使用石英比色皿于1.0×10⁻⁵ mol/L溶液中进行。单晶通过气相扩散法培养并通过X射线衍射分析。DFT计算采用B3LYP/6-31G(d)方法。 5. 数据分析方法:数据分析包括测定吸收峰、发射峰、量子产率、寿命及速率常数。晶体结构采用指定软件解析精修,溶剂效应通过ET(30)指数评估。
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材料科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用连续波激光(λ=532 nm)照射硅酸盐玻璃,在无需额外热处理条件下沉淀具有Cd1−xZnxSe壳层结构的CdSe量子点。 2. 样品选择与数据来源:通过常规熔融淬火法制备成分为50SiO2–20Na2O–2Al2O3–24ZnO–4ZnSe–0.2CdO的玻璃。 3. 实验设备与材料清单:高纯度粉末(>99.9%)、ZrO2磨球、氧化铝坩埚、黄铜模具、硝酸银浴液、连续波激光器(Millennia Pro 60s,美国Spectra-Physics)、轴锥透镜、铟镓砷激光器(cube 375 – 16C,相干公司)、荧光寿命光谱仪(Quantaurus-Tau,日本滨松)、共聚焦拉曼显微镜(alpha300R,德国WITec)、高分辨透射电镜(JEM-2200FS,日本JEOL,京都)、聚焦离子束(Helios-Pegasus,美国FEI)。 4. 实验流程与操作步骤:玻璃制备、银离子交换、激光照射、光致发光光谱记录、荧光寿命测量、拉曼光谱记录、高分辨透射电镜与电子能量损失谱分析。 5. 数据分析方法:光致发光光谱分析、双指数函数拟合寿命、拉曼光谱分析、高分辨透射电镜与电子能量损失谱进行元素组成分析。
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称呼
电话
单位名称
用途