荧光光谱仪用的滤光片
滤光片的截止波长

滤光片的截止波长
滤光片的截止波长是指滤光片开始透过或阻挡特定波长的光线的临界点。
滤光片可以设计成透明特定波长范围的光,同时阻挡其他波长的光。
不同类型的滤光片有不同的截止波长。
以下是一些常见的滤光片类型及其截止波长:
1.红外滤光片:截止波长在可见光范围内,通常在700纳米左右。
这样的滤光片会阻挡红外辐射,使得相机或其他光学设备主要感应可见光。
2.紫外滤光片:截止波长通常在400纳米左右。
这样的滤光片用于阻挡紫外线,只透过可见光。
3.蓝光滤光片:用于减少眩光和蓝光辐射,截止波长一般在450纳米左右。
这样的滤光片在眼镜或屏幕上使用,有助于保护眼睛。
4.荧光滤光片:用于观察荧光材料发射的荧光信号,截止波长取决于所观察的荧光颜色。
5.带通滤光片:不同类型的带通滤光片有不同的截止波长,通常设计成透过某个窄带的波长。
这些波长的选择取决于特定应用的需求。
在科学、工业、医学和摄影等领域,滤光片的设计都根据具体的光学要求进行优化。
手持式X射线荧光光谱仪的滤光片对测样结果有什么影响

手持式光谱仪的滤光片对测样结果有什么影响?在手持式光谱仪厂商提供的参数表中,会有一项叫做“滤光片”的参数,往往会写一些元素名称,比如铝Al, 钨W等。
在诸如检测铝合金、土壤等材料的过程中,经常会听到“滋~滋~”声,这其实是手持式光谱仪内部电机转动的声音,在切换不同的滤光片。
那么,滤光片对我们检测的材料,检测的元素到底有什么影响?森沙仪器手持式光谱仪HX-5中光管、滤光片、样品三者的结构示意图森沙仪器手持式光谱仪HX-5X射线荧光的简单原理是光管发出X射线,照射到样品表面产生荧光,由探测器检测样品发出的荧光,根据其特性来判断所含哪些元素及其含量。
而从X射线光管发出的X射线对检测结果具有非常重要的作用。
首先X射线光管决定了这台手持式X射线荧光光谱仪能够检测哪些元素。
森沙XRF知识介绍:原子具有波动性和粒子性,每种元素的波动性就用波长nm来表示,粒子性就用能量KeV来表示。
手持式光谱仪测的是粒子元素。
下面这张图就是一张用元素粒子能量来表示的元素周期表,元素越往后,能量越高。
光管发出的X射线不是无限的,而是有固定能量的,比如森沙仪器HX-5设定的光管电压为45 KeV,那么上图中,凡是元素周围四个能量中有一个小于45 KeV,这个元素就能够被HX-5手持式光谱仪检测。
如果四个能量都高于光管设定的电压,那么这个元素就测不了了。
但是能测并不代表测得准,测得低。
对于有些含量很低的样品,要有办法能够把检测元素的噪声降低,这样才能分辨清楚检测的元素。
对于含量比较高但是对检测稳定性有要求的元素,又要有办法把元素的信号提高,这样才能稳定。
所以滤光片就是一种非常好的解决问题的手段。
下面这张图是森沙仪器工程师用Ag靶的光管采用不同滤光片得到的X射线光管谱图。
编号1这张谱图是没有用滤光片得到的。
因为Ag靶的原因,在最左侧的低能量区域有个很高的峰,这个峰就影响了比如镁Mg,铝Al,硅Si这些元素的检出限,因为只有元素的峰高于编号1这段线才能被仪器读出有这个元素的峰,而这么高的峰往往含量是较高的。
X射线荧光光谱分析技术简介2

9
光分析法
非光谱分析法 光谱分析法
圆 折 二 射 色 法 性 法
X 射 干 线 涉 衍 法 射 法
39
全固态检测器
40
仪器结构和微区分析系统 专利]
可以在30mm直径内的任意位置进行分析。
41
250um成图分析,世界首创
实用的详细显示
岩石样品
Ba 250μm 成图
Ba 1mm 成图
42
滤光片
初级滤光片 次级滤光片
43
初级滤光器(光源滤光片)
作用
–降低背景 –改善荧光
样品
初级滤光片 检测器 X射线源
6
7
波长λ(m) 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1Å
pm nm μm
1 10 1 10 2 10 3
10 4
m
km
射 线
射 线
紫 可 外 见 线 光
红 外 线
微 波
超 短 中 短 波 波 波
X射线荧光光谱仪
1
基础知识简介
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
什么是仪器分析?
仪器分析是一大类分析方法的总称,一般的说,仪 器分析是指采用比较复杂或特殊的仪器设备,通过 测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变 化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等 信息的一类方法。或者说通过施加给测试样品一定 的能量,然后分析其对声、光、电等物理或物理化 学信号的响应程度或变化大小。分析仪器即测量这 些信号及变化的装置。根据待测物质在分析过程中 被测量或用到的性质,仪器分析可分为光分析方法、 电分析方法、分离分析方法等。
滤光片使用说明

不需要设置滤光片,请确认protocol>emission中的显示”No filter-slot A8”
AmplexRed
CY 3
CytoTox One (LDH)
Ethidium homodimer-1
Evans Blue (Azovan Blue)
LDH
Rhodamine B
Rhodamine B 200
Rhodamine B G
Alamar Blue
Alexa Fluor (R) 555
Alexa Fluor (R) 633
Aminocoumarin
AMC
DAPI
Dihydroethidium
Granular Blue
Hoechts 33342
Indo-1
HPAA
Lyso Tracker Blue
MagnesiumOrange
Umbelliferone
485/535nm
AlexaFluor 488
BCECF
BodipyFL
滤光片使用说明
请注意:
BRET的使用滤光片是485nm and 530nm
使用时,请在File>open>PrarFile>生化实验室-BRET>BRET or BRET2>确定后,再从主菜单进入option> read> Setting> measurement>设定实验参数及确认Emission中相应的滤光片,进行操作。
Calcein
Calcium Green
CFDA
CyQuant
DCF
Eosin
FITC(485/535)
Fluo-3
荧光光谱仪结构

荧光光谱仪结构
荧光光谱仪是一种用于测量物质荧光光谱的仪器,其主要结构包括以下部分:
1. 光源:荧光光谱仪通常采用氙灯、汞灯或激光器等作为光源,其发出的光通过一系列光学元件使其能够较为均匀地照射到样品上。
2. 入射系统:入射系统包括准直透镜和滤光片等组成,其主要功能是调节光源的光线方向和选择特定波长的光以照射到样品上。
3. 样品室:样品室是装置样品的地方,通常包括一个样品槽和一个样品台。
样品槽用于容纳样品(通常为液体样品),样品台用于放置固体样品。
4. 检测系统:检测系统包括一个光电二极管(或光电倍增管)、光栅或光学滤波器等组成。
荧光光谱仪通过检测样品中荧光物质发射的光信号,并使用光电二极管(或光电倍增管)将光信号转化为电信号,然后通过光栅或光学滤波器选择特定波长范围内的荧光光信号进行检测和测量。
5. 数据处理系统:数据处理系统用于接收和处理检测到的荧光光信号。
通常,荧光光谱仪会将检测到的荧光强度与波长相关的数据进行收集和记录,并提供相应的数据分析和处理功能。
综上所述,荧光光谱仪的主要结构包括光源、入射系统、样品
室、检测系统和数据处理系统。
这些组成部分共同协作,使荧光光谱仪能够准确地测量和分析荧光物质的光谱信息。
X射线荧光光谱分析技术介绍之一(理论)

X射线的产生: 特征谱线(光电效应)
内层电子被激发 外层电子跃迁到内层空位 原子不稳定(激发态) 跃迁过程产生能量差 X射线荧光光谱仪
能量差以X射线的形式释放
能量差以俄歇电子的形式释放
俄歇谱仪
特征谱线:每一个轨道上的电子的能量是一定的,因此电子跃迁 产生的能量差也是一定的,释放的X射线的能量也是一定的。 这个特定的能量与元素有关,即每个元素都有其特征谱线
Folie.8 © 2001 Bruker AXS All Rights Reserved
会产生特征谱线的元素
Folie.9 © 2001 Bruker AXS All Rights Reserved
荧光产额
荧光产额= X射线荧光 俄歇电子
wk(B) 10-4
wk(Fe) 0.3
wk(Te) 0.86
Atom of the anode material Emitted X-ray quant
Folie.5 © 2001 Bruker AXS All Rights Reserved
X射线的产生: 特征谱线(光电效应)
characteristic radiation photoelectric interaction
电压的影响
Folie.26 © 2001 Bruker AXS All Rights Reserved
选择电压、电流的依据
重元素选择大电压、小电流 轻元素选择小电压、大电流 软件提供了各条谱线的优化条件
Folie.27 © 2001 Bruker AXS All Rights Reserved
X射线荧光光谱分析技术
一、基础理论 二、仪器的结构与分析条件的选择 三、定量分析方法和基体效应校正 四、SPECTRAplus 软件介绍
岛津x荧光光谱仪详细说明

能量色散型X 射线荧光分析装置
(SHIMADZU EDX-7000/8000)
能量色散型X 射线荧光分析装置
EDX-7000/8000是用X 射线照射样品,
通过对产生的X 射线荧光能量(波长)
和强度分析,得到样品组成元素种类和
含量的分析仪器。
1. 轻松应对轻元素的高灵敏度检测;
2. 满足从初学者到专家的高操作性能;
3. 自动保存样品图像;
4. 配置高性能半导体检测器,实现无与伦比的分析性能。
测定原理:
X 射线荧光分析法
测定方法:
能量色散型 测定对象:
固体、液体、粉末 测定范围:
11Na~92U(EDX-7000) 6C~92U(EDX-8000) 样品室尺寸:
最大300(W)*275(D)*约100(H)mm(但不包括R 部分) 照射面积:
1、3、5、10mm Φ:4种自动切换 1次滤光片:
5种(含OPEN 为6种)自动切换 样品观察:
CMOS 图像装置 定量分析:
工作曲线法、共存元素校正FP 法、薄膜FP 法、背景FP 法 主机尺寸:
460(W)*590(D)*360(H)mm 主机重量:
约45KG EDX-7000/8000。
原子荧光光谱仪组成及应用_20240817125148

原子荧光光谱仪组成及应用_20240817125148原子荧光光谱仪(Atomic Fluorescence Spectrometer,AFS)是一种能够检测微量金属元素的仪器。
它使用原子荧光法(Atomic Fluorescence)进行分析,通过激发样品中的金属原子,使其发射荧光,然后测量荧光的强度来确定金属元素的存在和浓度。
该技术具有高选择性、高灵敏度、宽量程和广泛的应用范围等优点,因此在环境、食品、医药、冶金、石油等领域得到广泛应用。
1.光源:光源主要用于激发样品中的金属原子,常用的有汞灯、氩离子激光等。
2.样品系统:样品系统包括进样装置和雾化器,用于将待测样品引入光路。
进样装置的类型有多种,常见的包括液体进样器和气体进样器。
而雾化器则是将样品转化为气态的关键部件,常用的雾化器有电石墨炉和电感耦合等离子体等。
3.光学系统:光学系统用于分离和收集荧光信号,其主要由光栅、透镜、滤光片、光电倍增管等组成。
光栅用于分散入射光束,滤光片用于滤除杂散光。
透镜和光电倍增管用于捕捉和增强荧光信号。
4.信号处理系统:信号处理系统用于接收、放大和处理荧光信号。
它主要由放大器、数据采集卡和计算机组成。
放大器用于放大荧光信号,数据采集卡用于将信号转化为数字信号,并发送给计算机。
计算机则用于数据的处理、分析和显示。
1.环境监测:原子荧光光谱仪可用于水质、大气和土壤中的金属元素检测,如重金属污染物(铅、汞、镉等)的监测。
2.食品安全:原子荧光光谱仪可用于食品中的金属元素检测,如水产品中的汞含量、蔬菜中的铅含量等,有助于确保食品的安全和质量。
3.药物分析:原子荧光光谱仪可用于药物的金属元素含量测定,如中药材中的微量金属元素含量、药品中的重金属残留等。
4.冶金和矿产勘探:原子荧光光谱仪可用于冶金和矿产勘探中的金属元素分析,如矿石中的贵金属含量、冶金过程中的微量杂质监测等。
5.医学研究:原子荧光光谱仪可用于医学研究中的金属元素检测,如血液中的微量元素、体液中的重金属等。
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荧光光谱仪用的滤光片
荧光光谱仪用的滤光片是一种特殊的光学元件,其作用是在荧光光谱测量中选择性地过滤掉某些波长的光线,以减少背景噪音和增强所要测量的荧光信号。
常见的荧光光谱仪用滤光片包括带通滤光片、截止滤光片和分束器。
带通滤光片可以选择性地过滤出一定范围内的波长,常用于选择性地测量某些荧光标记物的信号;截止滤光片则可以过滤掉一定波长以下的光线,常用于减少背景噪音和增强信噪比;分束器则可以将入射光线分成两个以上的波长范围,常用于同时测量多个荧光标记物的信号。
荧光光谱仪用的滤光片具有很高的光学性能要求,如高透过率、低波长偏移、高反射率等,同时还需具有优良的机械性能和耐用性,以适应长时间的使用和频繁的更换。
因此,选择合适的荧光光谱仪用滤光片对于准确测量荧光信号和提高实验效率至关重要。
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