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荧光是最常见的光致发光现象之一。 当某些物质分子受到光照射时,荧光团会形成高能激发态,并最终通过失活(能量损失)返回基态。 荧光过程中的主要失活过程包括辐射跃迁(荧光)、内转换、振动弛豫和系间穿越。 在本实验中,通过用甲醛改性聚乙烯亚胺并包覆纳米金合成了一种荧光聚合物。 聚乙烯亚胺是一种多胺,由于其丰富的胺含量,可作为纳米材料合成和表面改性过程中的有效稳定剂。 超支化聚乙烯亚胺 (hPEI) 具有高度支化的结构和丰富的伯、仲和叔胺基团。 聚乙烯亚胺中胺基的N含有一对孤对电子,这使得hPEI具有反应活性高、吸附性好等优良性能。
聚乙烯亚胺与甲醛反应形成席夫碱键。 在反应中,许多未反应的hPEI和生成的羟基是亲水性的,而亚胺基团和聚合物主链是疏水性的,这使得甲醛改性的聚乙烯亚胺(hPEI-F)共聚物在水性介质中稳定。 更容易形成纳米尺寸的近球形颗粒。 此外,hPEI-F共聚物颗粒的紧密交联结构限制了席夫碱键的分子内旋转,限制了非辐射通道并引起辐射衰减,从而使聚合物发出荧光。
荧光量子产率 (ΦF) 是吸收的光子与荧光发射的光子的比率。 正常情况下它的值总是小于1。 ΦF值越大光纤光谱仪 市场,化合物的荧光越强,而非荧光物质的荧光量子产率等于或非常接近于零。 因此,测量ΦF可以反映荧光物质的发光强度,需要准确测量。
荧光量子产率的测量方法分为绝对法和相对法。 绝对法测量量子产率需要复杂的仪器,测试成本昂贵。 相对法是选择一个已知量子产率的标准品作为参照物光纤光谱仪 市场,将标准品和样品的吸光度和荧光值换算得到样品的量子产率。 相对量子产率的测量不需要复杂昂贵的仪器,是应用最广泛的量子产率测量方法之一。 掌握荧光量子产率的测量方法对于理解荧光原理、荧光材料的性能表征和应用等方面都非常重要。
航新光电生产的荧光量子效率测量系统由激发光源、积分球、光谱仪、光纤等部件组成。 适用于检测样品的荧光量子效率。 激发光源为不同波段的LED光源或激光。 可选,用户可根据样品的激发要求定制激发光源,可测量光致发光的量子效率、激发波长光谱分析、光致发光光谱分析、光致发光激光光谱、电致发光光谱分析等。
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