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FS5 光谱仪

FS5

分类: 光谱仪

厂家: Edinburgh Instruments

产地: 英国

型号: FS5

更新时间: 2024-08-22T06:07:25.000Z

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FS5 Spectrofluorometer

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概述

爱丁堡仪器公司(Edinburgh Instruments)的FS5是一款波长范围为230至1000 nm的光谱仪。有关FS5的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 应用 / Applications : Time-Resolved Fluorescence (TCSPC), Phosphorescence Lifetime (MCS), F?rster Resonance Energy Transfer (FRET), Optical Tomography, Time of Flight / LIDAR
  • 测量技术 / Measuring Techniques : Fluorescence Spectroscopy
  • 光谱仪类型 / Spectrometer Type : Handheld
  • 谱带 / Spectrum Band : UV, VIS

图片集

FS5图1
FS5图2
FS5图3
FS5图4
FS5图5
FS5图6
FS5图7
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  • 吲哚衍生物的光诱导氧化:2-(1′<i>H</i>-吲哚-2′-基)-[1,5]萘啶

    在空气存在下,2-(1'H-吲哚-2'-基)-[1,5]萘啶乙腈溶液经紫外光照射氧化后,主要产物为2-(1,5-萘啶-2-基)-4H-3,1-苯并噁嗪-4-酮,次要产物为N-(2-甲酰苯基)-1,5-萘啶-2-甲酰胺。两种光产物的可能反应机理不同,既可能涉及激发态底物生成的单线态氧的反应,也可能涉及激发态底物与基态氧分子的反应。电子吸收光谱和红外光谱表明,这两种光产物均以顺式和反式旋转异构体混合物的形式形成。所得结果表明,这是一种高效简便的苯并噁嗪酮结构分子合成方法。

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  • 基于高碘化铅掺杂水平的钙钛矿薄膜的高性能光敏电阻器
    晶界钝化 PC-AFM(压电响应力显微镜) 光敏电阻 高碘化铅掺杂含量

    我们制备了基于高碘化铅(PbI2)掺杂水平的CH3NH3PbI3薄膜的高性能光敏电阻。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、时间分辨光致发光光谱和光导原子力显微镜,系统研究了PbI2在CH3NH3PbI3钙钛矿薄膜中的作用?;诓捎貌煌珻H3NH3I:PbI2比例前驱体溶液沉积的CH3NH3PbI3钙钛矿薄膜,我们制备了横向结构的光电探测器。值得注意的是,引入适量PbI2可显著提升钙钛矿基光敏电阻的性能与稳定性,这种光电器件具有超高光敏性、高电流开关比、快速光响应速度及延缓衰减特性。具体而言,我们实现了7.8 A/W的最高响应度和2.1×1013琼斯(Jones)的比探测率,其上升时间为0.86毫秒,衰减时间为1.5毫秒。此外,光导原子力显微镜揭示了钙钛矿薄膜中光电流产生的局部依赖性,这直接证明PbI2的存在能有效钝化CH3NH3PbI3的晶界并更有效地辅助光电流传输。

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  • 单相Ca3Sc2Si3O12:Cr3+/Ln3+(Ln = Nd, Yb, Ce)磷光体的宽带发射:用于可见光至近红外光输出的新型固态光源
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  • 化学实验方案

    1. 实验设计与方法选择:研究在空气环境下对乙腈中的2-(1'H-吲哚-2'-基)-[1,5]萘啶进行365 nm LED紫外光诱导氧化。附加实验采用543 nm光照配合PdOEP外源光敏剂产生单线态氧。通过电子吸收光谱、液质联用、傅里叶变换红外光谱及DFT/TDDFT计算来鉴定光产物及其旋转异构体形式。 2. 样本选择与数据来源:样本为特定摩尔浓度的乙腈基质溶液。常氧样本在空气中照射,脱气样本采用冻融泵技术制备。数据来源包括光谱测量与计算模拟。 3. 实验设备与材料清单:设备包含365 nm LED二极管(Roithner LaserTechnik)、FS5荧光光谱仪(爱丁堡仪器)、岛津UV 2700分光光度计、岛津Nexera X2 LC/MS/MS 8050系统(配备Phenomenex Synergi? 4 μm Fusion-RP 80 ?色谱柱)、傅里叶变换红外光谱仪(赛默飞世尔Nicolet iS10)及Gaussian 09计算软件。材料包括乙腈(默克)、水(默克)、PdOEP和溴化钾。 4. 实验流程与操作步骤:365 nm照射时,石英比色皿中的样品在磁力搅拌下照射;543 nm照射时,基质与PdOEP混合物接受光照。液质样本通过稀释照射溶液后进样获得;红外样本通过溴化钾压片或铝镜溶剂蒸发法制备。记录照射前后的光谱数据。 5. 数据分析方法:液质数据使用LabSolutions软件处理以确定分子量与浓度;电子与红外光谱与DFT/TDDFT模拟结果比对;量子产率基于光度测定与液质数据计算得出。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、时间分辨光致发光光谱(TRPL)和导电原子力显微镜(PC-AFM),系统探究了PbI2在CH3NH3PbI3钙钛矿薄膜中的作用?;诓煌珻H3NH3I:PbI2比例(0.25:1、0.5:1、0.75:1、1:1)的前驱体溶液沉积钙钛矿薄膜,制备了横向结构光电探测器。 2. 样本选择与数据来源:钙钛矿前驱体溶液通过将CH3NH3I(MAI)和PbI2溶解于固定1 mol/L PbI2浓度的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中配制,调节MAI:PbI2摩尔比。器件制备采用氧化铟锡(ITO)玻璃基底。 3. 实验设备与材料清单:材料包括MAI、PbI2、DMF、ITO玻璃、聚四氟乙烯滤膜;设备包含场发射扫描电镜(SU-70,日立)、X射线衍射仪(Rigaku D/MAX-2500)、荧光光谱仪(FS5,爱丁堡仪器)、导电原子力显微镜(布鲁克Dimension ICON)、电化学工作站(CHI 760e)、LED光源(MCWHF2,Thorlabs)、功率计(TES-132/PM100D+S121C传感器)及激光器(532 nm,长春新产业)。 4. 实验流程与操作步骤:依次进行ITO基底清洗与图案化处理、空气等离子体处理、钙钛矿薄膜旋涂与退火,手套箱内完成器件制备。表征手段包括:SEM观测形貌、XRD分析组分、PL/TRPL研究光学特性、IV/I-t测试电学性能、PC-AFM分析局域光电流。 5. 数据分析方法:通过XRD图谱进行物相鉴定,拟合PL/TRPL数据计算载流子寿命,利用IV曲线计算响应度与探测率,采用NanoScope-Analysis软件分析PC-AFM电流分布图。

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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:本研究采用固相反应法合成荧光粉,表征技术包括X射线衍射(XRD)、漫反射光谱、光致发光激发与发射光谱、温度依赖性发光测量及发光衰减曲线分析。设计思路是合成单相荧光粉并研究其结构、光学及热学特性以应用于LED领域。 2. 样品选择与数据来源:荧光粉样品通过不同掺杂浓度(Cr3?、Nd3?、Yb3?、Ce3?)合成,数据来自使用指定仪器的实验室测量。 3. 实验设备与材料清单:设备包括布鲁克D8 Discover衍射仪、瓦里安Cary 5000紫外-可见-近红外分光光度计、日立F-7000荧光分光光度计、海洋光学Maya-2000便携式光谱仪、爱丁堡仪器FS5荧光光谱仪、everfine HAAS 2000光电测量系统及自制加热系统。材料包含CaCO?、Sc?O?、SiO?、Na?CO?、CeO?、Cr?O?、Nd?O?、Yb?O?、NH?F及商用CaAlSiN?:Eu2?荧光粉。 4. 实验流程与操作步骤:称量原料研磨后,在1425°C煅烧8小时(Ce3?掺杂样品采用CO还原气氛,其余为空气),冷却后研磨成粉。表征手段包括XRD进行物相分析、漫反射与激发/发射光谱分析光学特性、温度依赖性发光评估热稳定性、衰减曲线分析寿命、以及搭配蓝光芯片制备pc-LED进行性能测试。 5. 数据分析方法:数据分析包含从XRD计算晶格常数、根据吸收带推导晶体场参数(Dq、B)、利用特定公式通过衰减寿命计算能量传递效率,以及采用Inokuti-Hirayama模型拟合衰减曲线确定相互作用机制。

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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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图片 名称 分类 制造商 参数 描述
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