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Was ist ein Fluorometer?

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Kategorie:Fluorometer

Was ist ein Fluorometer?

Die Fluorometrie ist eine optische Analysetechnik mit einer Vielzahl von Anwendungen, sie erfordert keine umfangreiche Erfahrung, um sie zu nutzen, und es gibt

Die Fluorometrie ist eine optische Analysetechnik mit einer Vielzahl von Anwendungen, sie erfordert keine umfangreiche Erfahrung, um sie zu nutzen, und es gibt kommerzielle Geräte, die potenzielle Vorteile für verschiedene Studien bieten. So ist der Fall des Fluorometers, eines integrierten modularen Geräts, das es ermöglicht, Fluoreszenzparameter (Intensität, Wellenlänge und Emissionsspektrum) zu messen, und ein nützliches Werkzeug, um Veränderungen auf molekularer Ebene von fluoreszierenden Systemen, Arten und Mengen von Molekülen in einem Medium zu überwachen. Es ist ein empfindliches, vielseitiges, wirtschaftliches und einfach zu bedienendes Instrument, das sowohl im Labor als auch als Feldmessgerät verwendet werden kann.Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Fluorometern, das Fluorometer und das Spektrofluorometer. Fluorometer haben eine Anregungsquelle, Filter, Probenzellen und Fluoreszenzdetektoren. Filter ermöglichen eine Einzelstrahlkonfiguration zur Steuerung der Intensität, begrenzen die einfallenden und emittierten Wellenlängen und reduzieren die Auswirkungen von Schwankungen in der Reaktion. Diese Geräte können so eingestellt werden, dass sie eine breite Palette von Konzentrationen abdecken und dabei eine hohe Genauigkeit beibehalten. Im Gegensatz dazu verwendet das Spektrofluorometer einen Gittermonochromator. Das Verständnis des Phänomens, das an der analytischen Technik beteiligt ist, ist grundlegend bei der Auswahl des technologischen Designs.

Ursprung der Fluoreszenz und Grundlagen

Die physikalische Interpretation der Fluoreszenz wurde 1852 von George G. Stokes eingeführt, nachdem er die blaue Lumineszenz in einem Fluoritmineral untersucht hatte. Stokes beobachtete, dass die von der Fluoreszenz emittierte Wellenlänge größer war als die von dem einfallenden Licht emittierte Länge. Eine Substanz besitzt Fluoreszenz, wenn der Unterschied zwischen der Energie, die von dem ultravioletten Photon absorbiert wird, und der von dem sichtbaren Photon emittierten Energie sofort dissipiert wird. Letzteres geschieht, weil das Molekül durch Licht angeregt wird, es Photonen absorbiert, was das Energieniveau der Elektronen in einen angeregten Zustand erhöht; wenn sie in ihren Grundzustand zurückkehren, verlieren sie vibrational Energie und das Emissionsspektrum verschiebt sich zu längeren Wellenlängen.

Einige hilfreiche Tipps

Fluoreszenzmessungen werden in Bezug auf eine Standardsubstanz durchgeführt. Dies geschieht, indem der Quellstrahl in einen Referenz- und einen Probenstrahl aufgeteilt wird.
  • Die Fluoreszenzintensität ist umgekehrt proportional zur Temperatur, daher ist es wichtig, vorsichtig zu sein, wenn Proben verglichen werden, die bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen gemessen wurden.
  • Durch die Verwendung von spektral selektiven Filtern oder Monochromatoren im Fluoreszenzdetektor ist es möglich, Störungen zu vermeiden, die durch Streuung von anderen Substanzen oder durch anregende direkte Strahlung verursacht werden.
  • Um die Linearität der Konzentrationen aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, die Kalibrierkurve für Fluoreszenz versus Konzentration vorzubereiten.
  • Während der Probenvorbereitung und des Messprozesses sollten plötzliche Temperaturänderungen vermieden werden, da dies zu einer Degradation der Probe oder einer Verringerung der Fluoreszenz führen kann.

Fluorometer-Anwendungen

Dank seiner Vielseitigkeit und Einfachheit ist die Fluorometrie eine Technik mit einem breiten Anwendungsspektrum. Dabei stechen die qualitative und strukturelle Analyse zur Identifizierung von Substanzen (heterocyclische Verbindungen und aromatische Kohlenwasserstoffe), die Identifizierung der Konzentration an anorganischen Ionen, organischen Verbindungen und biologischen Stoffen mit einer Nachweisgrenze von bis zu 1 ppt hervor.Jüngste Fortschritte haben es ermöglicht, das Fluorometer als Feldinstrument für In-situ-Messungen auf einfache und kostengünstige Weise zu nutzen. Das Fluorometer ist ein nützliches Gerät in verschiedenen Wissenschaften, die von biologischen (Identifizierung von Konzentrationen von DNA, RNA, PCR, Enzymen und Proteinen), chemischen (Reaktionsgeschwindigkeiten und Mechanismen, Charakterisierung von polymeren Materialien und Nanomaterialien), umwelttechnischen (Bestimmung von Schwermetallen, Verfolgung biologischer Markierungen) und anderen Bereichen reichen.Bei Kalstein sind wir HERSTELLER, wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Geräte an, wir haben ein Technologie-Fluorometer, das von Mikroprozessoren gesteuert wird und digitale Signalverarbeitungstechniken von integrierten Schaltungen verwendet, in der Lage ist, die Absorption der Probe bis zu 260 nm zu messen, die Lesung ist niedriger als die Produkte der Nano-Serie, aber es ist viel genauer. Unsere Geräte bieten Vorteile wie einen benutzerfreundlichen 4,3-Zoll-Touchscreen, schnelle Reaktion mit hoher Empfindlichkeit, 1000 Daten-Speicherkapazität mit USB-Port-Ausgang, spezielle optische Fluoreszenzkanäle für Nukleinsäuren, 0,5 ml und 0,2 ml PCR-Röhrchenadapter. Für weitere Informationen, KAUF oder VERKAUF, besuchen Sie unsere Website: HIER

Technische Daten

AbmessungenL 50 × W 50 × H 31 cm
Gewicht9 kg
HerstellerKalstein

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