HORIBA FluoroLog 3 представляет собой уникальную модульную систему, которая позволяет использовать широкий ассортимент дополнительных аксессуаров для проведения анализа флуоресценции веществ и её динамики в различных исследовательских задачах.
В автоматическом режиме для спектрофлуориметра FluoroLog 3 доступны калибровка спектрометра, измерение анизотропии, титрование, автоматическая подача проб, поддержание заданной температуры образца и многое другое. Сверхвысокая чувствительность и разрешение являются визитной карточкой системы FluoroLog 3, а соотношение сигнал/шум только для базового прибора начинается от значения 20 000:1.
Среди основных эксклюзивных опционных расширений, отличающих спектрофлуориметр FluoroLog 3 компании HORIBA Scientific, можно выделить:
- Измерение времени жизни возбужденного состояния (TCSPC)
Методика время-коррелированного счета фотонов TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting) используется для измерения времени жизни возбужденного состояния атомов твердых и жидких веществ как во временном диапазоне 10-2 – 10-4 сек, что характеризует фосфоресценцию, так и непосредственно флуоресценцию в диапазоне от 10-6 до 10-11 сек. Для измерения флуоресценции в указанных выше временных диапазонах в качестве импульсных источников возбуждения может использоваться импульсная Xe лампа, светодиоды NanoLED и диодные лазеры DeltaDiode, а в качестве приемников излучения доступен широкий выбор ФЭУ и других полупроводниковых детекторов, работающих в УФ - ближний ИК диапазоне.
- Измерение квантового выхода
Квантовый выход флуоресценции характеризует эффективность процесса флуоресценции различных веществ и определяется, как отношение количества испускаемых в результате флуоресценции фотонов к общему количеству поглощаемых фотонов. Для измерения квантового выхода используется интегрирующая сфера Quanta-Phi с широким выбором аксессуаров для различных типов образцов. Использование Quanta-Phi значительно расширяет аналитические возможности FluoroLog 3.
- Измерение анизотропии флуоресценции
Возбуждение вещества поляризованным излучением приводит к испусканию поляризованной флуоресценции. В начале процесса испускания фотонов это излучение поляризовано и постепенно возвращается к неполяризованному виду. Длительность процесса деполяризации флуоресценции зависит от вращательной диффузии исследуемого вещества, а также от других факторов. Анизотропия флуоресценции напрямую связана с поляризацией, и определяется как отношение поляризованного излучения к интенсивности общей флуоресценции. Измерение данного эффекта возможно благодаря установке автоматизированных поляризаторов в каналы возбуждения и эмиссии FluoroLog 3.
Система Fluorolog 3 состоит из следующих основных модулей:
Модуль |
Базовая комплектация |
Расширенная комплектация |
Источник излучения |
Ксеноновая лампа мощностью 450 Вт |
Импульсные источники различного типа в широком спектральном и временном диапазоне: Xe лампа, светодиоды SpectraLED и лазерные диоды DeltaDiode |
Монохроматор возбуждения |
Для спектрального диапазона 200-850 нм |
Двойной монохроматор для увеличения точности и спектрального разрешения |
Отделение для образца |
L-конфигурация со встроенным опорным детектором |
Отделение легко трансформируется в Т-конфигурацию для подключения второго канала детектирования эмиссии |
Монохроматор эмиссии |
Для спектрального диапазона 200-850 нм |
Двойной монохроматор или многоканальный монохроматор с возможностью установки турели на 3 дифракционные решетки |
Детектор эмиссии |
Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) для регистрации флуоресценции и фосфоресценции |
Приемники, чувствительные к определенному спектральному диапазону от 200 до 5000 нм (ФЭУ с ТЕ охлаждением, полупроводниковые одноплощадочные детекторы, матричные CCD и InGaAs и др.) |
Персональный компьютер |
Единое программное обеспечение FluorEssence на базе Origin обеспечивает полное управление всеми модулями и аксессуарами FluoroLog 3, а также предназначено для проведения численного и графического анализа спектральных данных |
Типичные области применения:
– Материаловедение (полупроводники, фотовольтаика, нанотехнологии, полимеры и нефтехимия);
– Медико-биологические исследования (протеомика, фармакология, энзимология, цитология, биохимия, изучение геномов);
– Изготовление продуктов питания (контроль качества, исследования и разработка).
Параметры |
Значение |
Соотношение сигнал/шум |
20 000:1 (метод СКО) |
Спектральный диапазон возбуждения флуоресценции, нм |
200 – 850 (опционально – до 5000) |
Спектральный диапазон эмиссии флуоресценции, нм |
200 – 850 (опционально – до 5000) |
Спектральная полоса пропускания, нм |
от 0 до 30 |
Точность установки длины длины волны, нм |
± 0,5 |
Спектральная воспроизводимость, нм |
± 0,1 |
Спектральное разрешение, нм |
0,15 (опционально до 0,04) |
Скорость сканирования, нм/сек |
150 |
Шаг сканирования, нм |
от 0,0625 до 100 |
Время интегрирования |
от 1 мс до 160 сек |
Источник возбуждения |
безозоновая ксеноновая лампа 450 Вт
(опционально: импульсная ксеноновая лампа, импульсные диоды, импульсные диодные лазеры и др.)
|
Монохроматоры |
зеркальная оптика, схема Черни-Тернера, одинарные или двойные |
Решетки |
1200 штрих/мм с углом блеска 330 нм (возбуждение) и 500 нм (излучение) в стандартной комплектации (опционально: 150–4000 штрих/мм с углом блеска от 250 нм до 9 мкм) |
Детекторы |
ФЭУ R928P 185 – 850 нм фотодиод для коррекции возбуждения (опционально: ФЭУ, матричные детекторы (EMCCD, iCCD, ПЗС), твердотельные детекторы) |
Габаритные размеры |
зависят от комплектации |
Доступные опции и аксессуары:
Изображение
|
Опция
|
Аксессуары
|
|
Измерение времени жизни флуоресценции
|
Импульсные источники возбуждения
Xe лампа, импульсные светодиоды и лазерные диоды для возбуждения флуоресценции в спектральном диапазоне от УФ до ближнего ИК.
|
|
Импульсные детекторы флуоресценции
Широкий выбор ФЭУ и полупроводниковых одноплощадочных детекторов для изучения времени жизни флуоресценции жидких и твердых веществ во временном диапазоне от 10-2 до 10-11 секунд.
|
|
Дистанционные измерения
|
Волоконно-оптическая платформа
Предназначена для дистанционного измерения образцов, которые невозможно расположить в отделении для образца.
|
|
Изучение анизотропии флуоресценции
|
Автоматизированные поляризаторы
Опция, позволяющая проводить измерения анизотропии флуоресценции веществ как в L, так и в Т-конфигурации.
|
|
Охлаждение веществ
|
Сосуд Дьюара для жидкого азота
Сосуд Дьюара используется для охлаждения и удержания образца при низкой температуре. Устанавливается в отделение для образца.
|
|
Твердые образцы
|
Держатель для твердых образцов
Держатель предназначен для таких твердых образцов, как тонкие пленки, порошки, таблетки, предметные стекла, оптические волокна.
|
|
Измерение квантового выхода
|
Интегрирующая сфера
Внешняя, подключаемая через волоконно-оптический интерфейс, интегрирующая сфера для измерения времени жизни флуоресценции исследуемых веществ.
|
|
Стабилизация температуры образца
|
Автоматизированный термостатируемый однопозиционный держатель кюветы
Держатель кюветы предназначен для поддержания образца при постоянной температуре в диапазоне от -20 до +80 С0. Стабилизация температуры возможна как с помощью Пельтье элемента, так и благодаря подключаемой внешней циркуляционной температурной ванне. В держатель также встроена магнитная мешалка.
|
|
Измерение потока с прерыванием
|
Аксессуар предназначен для исследования кинетики флуоресценции в миллисекундном временном масштабе.
|
Другие доступные аксессуары
Откалиброванная по интенсивности ксеноновая лампа, детектор ФЭУ с ТЕ охлаждением, кварцевые кюветы с крышечкой, микроячейка, оптические фильтры для разных спектральных диапазонов, криостат, опция усиления сигнала флуоресценции твердых образцов.