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EPL-375 激光器模块和系统

EPL-375

分类: 厂家: Edinburgh Instruments

产地: 英国

型号: EPL-375

更新时间: 2024-08-28T03:02:10.000Z

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概述

爱丁堡仪器公司(Edinburgh Instruments)的EPL-375是一种波长为369至381 nm、功率为0.11至0.15 MW、输出功率(脉冲)为0.11至0.15 MW的激光器。有关EPL-375的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : Mode-Locked Laser, Solid State Laser
  • 功率 / Power : 0.11 to 0.15 mW
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Ti:sapphire Laser

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该产品已被4篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 荧光相关光谱探测荧光核壳二氧化硅纳米颗粒中的染料包封

    超?。?lt;10纳米)荧光聚乙二醇包覆(PEG化)核壳二氧化硅纳米颗粒(SNPs)在合成技术上的突破,实现了对颗粒尺寸和表面化学性质的精准控制,推动了这类纳米颗粒作为肿瘤诊断探针的临床转化应用。尽管此类探针已取得成功,但染料掺杂机制及由此形成的二氧化硅结构细节仍不明确。本研究采用脉冲后校正荧光相关光谱法(FCS),通过监测带负电花菁染料Cy5的快速荧光涨落(滞后时间<10^-5秒),以此为探针研究PEG化核壳SNPs(C点)中5纳米二氧化硅核心的染料封装特性。当在二氧化硅核心外沉积额外壳层时,我们发现光诱导顺反异构化的振幅减弱,表明Cy5染料位于原始SNP核心表面或近表面区域。结合时间相关荧光衰减测量,我们推导出这些颗粒中Cy5染料的辐射与非辐射速率。结果表明:FCS是研究荧光纳米颗粒光物理特性的理想工具,而花菁类染料(如Cy5)的构象变化能灵敏反映超小SNPs内局部染料微环境特征。

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  • 吡啶酮基荧光标签通过葫芦[7]脲络合实现增溶

    为进一步探究葫芦[7]脲(CB7)的包结性能,我们以已知荧光标记物3-氰基-6-(2-噻吩基)-4-三氟甲基吡啶(TFP)作为客体分子,在纯溶剂中研究了其光谱与光物理性质。通过紫外-可见吸收光谱确认了CB7与TFP形成包结主客体复合物,并从分光光度数据中提取出结合常数(9.7×10^5 M^-1)。TFP中酮-烯醇平衡的局部环境调控受两种作用共同支配:溶质分子间氢键二聚化(倾向于烯醇式)与TFP和周围溶剂间的分子间氢键(倾向于酮式)。时间分辨荧光结果表明,大分子CB7主体更倾向于稳定TFP的中性烯醇式而非酮式。前所未有的发现是,我们的研究揭示了从TFP时间分辨荧光光谱提取的衰减相关光谱振幅与局部环境的极性/极化率和氢键参数之和呈线性关系,证实微摩尔浓度下CB7复合物中的TFP处于类甲醇环境。该结果合理解释了CB7包结使TFP在水介质中溶解度提升42倍的现象。

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  • 量子图像扫描显微镜的超分辨率增强
    图像扫描显微镜 量子点 量子光学 超分辨率显微镜 光子反聚束

    量子光学原理为突破光学显微镜在灵敏度和分辨率方面的经典限制提供了诸多思路。虽然部分设想已在原理验证实验中得到应用,但由于所测信号本征微弱且光量子态脆弱,对生物样本成像仍具挑战性。不过从原理上讲,这些量子协议能在不牺牲经典信息的前提下提供新信息,从而增强现有超分辨技术的能力。图像扫描显微术作为超分辨方法家族的新成员,可在不降低信号水平的情况下实现稳健的分辨率提升。本文介绍量子图像扫描显微术:将图像扫描显微术与量子光子关联测量相结合,可使图像扫描显微术的分辨率提升至两倍,超越衍射极限四倍。我们阐述了Q-ISM原理,并利用光子反聚束(一种量子效应)作为增强分辨率的对比机制,获得了荧光量子点标记生物样本的超分辨光学图像。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 材料科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用经后脉冲校正的荧光相关光谱法(FCS)监测二氧化硅纳米颗粒包裹的Cy5染料的快速荧光涨落。运用光诱导顺反异构化动力学模型,通过Levenberg-Marquardt非线性最小二乘算法拟合FCS数据。 2. 样本选择与数据来源:在水溶液中合成一系列粒径小于10纳米的PEG化核壳结构二氧化硅纳米颗粒(C点),其共价结合Cy5染料且二氧化硅壳层厚度递进增加。样本通过凝胶渗透色谱法(GPC)纯化。 3. 实验设备与材料清单:设备包括配备635纳米激光器的共聚焦FCS系统、雪崩光电二极管探测器、硬件相关器卡、分光光度计、荧光分光光度计、透射电子显微镜和荧光寿命光谱仪。材料包含氨水溶液、DMSO、MPTMS、TMOS、TEOS、mPEG-硅烷、Cy5-马来酰亚胺和去离子水。 4. 实验流程与操作步骤:通过改进方案合成纳米颗粒,包括核心粒子形成、PEG化处理和二氧化硅壳层生长。在纳摩尔浓度下进行FCS测量并以AlexaFluor 647校准,同步开展荧光寿命及稳态吸收/发射测量。数据分析通过拟合自相关函数和衰减曲线提取参数。 5. 数据分析方法:利用FCS数据测定扩散时间、异构化速率及通过斯托克斯-爱因斯坦关系计算颗粒尺寸。荧光寿命采用双指数衰减模型拟合,量子产率通过比较法计算。

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  • 化学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用光谱学和光物理分析方法探究CB7与TFP的主客体包合作用,通过紫外-可见吸收光谱、荧光光谱、时间分辨荧光测量及核磁共振光谱测定结合常数、pKa位移以及溶剂对酮-烯醇平衡的影响。 2. 样品选择与数据来源:TFP为实验室自制,CB7购自Sigma-Aldrich。样品在不同纯溶剂及特定pH值(如pH 3)的水溶液中配制以研究相互作用。 3. 实验设备与材料清单:设备包括Varian Cary-300紫外-可见分光光度计、Varian Cary-Eclipse荧光光谱仪、Varian 400 MHz核磁共振波谱仪、配备EPL-375皮秒二极管激光器的Edinburgh Instruments LifeSpec II时间相关单光子计数光谱仪及WTW 330i pH计。材料包含CB7、甲醇/DMSO/氯仿等溶剂及自制TFP。 4. 实验流程与操作步骤:通过向TFP溶液逐步添加CB7进行紫外-可见及荧光滴定;核磁共振滴定在氘代溶剂中进行;发射光谱每10 nm间隔测量时间分辨荧光衰减数据,采用全局拟合方法分析;使用HCl或NaOH调节pH值。 5. 数据分析方法:基于分光光度数据非线性拟合确定结合常数;从pH依赖性吸收变化中提取pKa值;时间分辨数据通过Edinburgh FAST软件拟合多指数模型,根据前指数振幅构建衰减关联光谱(DAS);以香豆素2为标准计算荧光量子产率。

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  • 量子信息科学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究结合图像扫描显微镜与量子光子关联测量技术以提高分辨率。通过改装标准共聚焦显微镜系统,增设用于光子关联测量的探测器阵列。 2. 样本选择与数据来源:采用荧光量子点染色的生物样本及标记量子点的固定3T3细胞。 3. 实验设备与材料清单:基于商用光学显微镜搭建的定制化系统,包含皮秒脉冲激光二极管、高数值孔径物镜、压电载物台、光纤束、单光子雪崩光电二极管及时序相关单光子计数板。 4. 实验流程与操作步骤:通过脉冲激光激发样本,利用压电载物台进行扫描,收集荧光信号经过滤波后成像至连接独立探测器的光纤束,实现光子关联分析。 5. 数据分析方法:采用MATLAB脚本进行关联分析、ISM(图像扫描显微术)、Q-ISM(量子图像扫描显微术)及傅里叶权重重置处理。

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我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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厂家介绍

爱丁堡仪器有限公司于1971年由S.D.Smith OBE FRS,FRSE,FINSTP教授创立,现已成为世界上较大的高端光谱仪器和气体检测解决方案制造商之一。

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  • UC160-190 激光器??楹拖低? class= UC160-190 冷却器 激光器??楹拖低?/a> Solid State Cooling Systems

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    UC160-190是一款超紧凑型、安静运行且精确可靠的热电技术循环冷却器,提供160W至190W的制冷能力,适用于精确温度控制。

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    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

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