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就是在紫外-可见-近红外区有特征荧光,并且其荧光性质(激发和发射波长、强度、寿命、偏振等)可随所处环境的性质,如极性、折射率、黏度等改变而灵敏地改变的一类荧光性分子,包括有机试剂或金属螯合物。 2100433B
所有设备走线都以中对中为准
荧光粉很多人都称它叫夜光粉。稀土长效夜光粉属碱土铝酸盐型长余辉发光材料,组成可表示为:Al2O3·(Sr、Mg、Ca)O:(Eu、La、Dy)B,可在日光或灯光照射下吸光5-20分钟后,将吸收的光能转...
EX是防爆标示。二管灯应该是我们常说的U形灯,就是用一个镇流器驱动。双管灯就是同一灯罩内装两套荧光灯电路。
蓝色荧光小分子电致发光材料
有机电致发光器件(OLED)虽然已于1997年开始商品化,但是目前就全色显示来说,蓝色发光材料研究相对比较薄弱,故开发高效且色纯度高的深蓝光材料已成为本领域的一个亟待解决的课题。蓝色磷光材料在色纯度以及稳定性方面离实用化还有一定距离,但是蓝色荧光方面已经有较多十分接近目标的工作发表。在这些材料之中,蒽以及螺芴的衍生物在材料的热稳定性及色纯度方面表现出了强大的优势,而含氮化合物的特殊电子结构,可以有效地提高材料的荧光量子效率。根据分子结构,把蓝色荧光材料分为芳香烃类、含氮原子类和含其他杂原子类材料等。分析了各种蓝色荧光材料的研究现状,并对OLED蓝色荧光材料的发展趋势进行了评述和展望。
分子荧光探针和光量子光纤器件研究
阐述了绿色荧光蛋白的晶体结构和发光特性,以及荧光蛋白在异源细胞内能自发产生荧光,用于活细胞适时定位观察,研究外界信号刺激下蛋白的变化过程,获得自然真实状态。荧光蛋白成像技术使错综复杂的细胞结构和功能研究达到跟踪、定位、监测和动态观察。查明化学反应在细胞、组织间的传递过程。介绍了分子荧光探针的主要优越性及其在生命科学、医学研究和药物开发中的应用。光量子光纤器件是指光动力治疗时光敏物质在光照下由基态激发所吸收的能量量子化,有利于促进细胞再生,提高疗效。将分子荧光探针和光量子治疗光纤器件形成一体化集成系统。将实现重大疾病的早期检测、病灶的精确定位、靶向量子治疗与实时在线跟踪一体化。
单分子荧光的典型特征是量子跳跃现象,即会形成一个发射-暗态交替的量子跃迁过程,这一重要特征导致了实验中观察到的单分子荧光光谱和荧光强度的波动现象。这种波动现象主要取决于单分子的局域环境极其猝灭途径。因而测量这种单分子的荧光量子跳跃过程、荧光寿命和荧光量子产率可以提供很多关于单个荧光分子所在的局域环境的特性和变化情况的信息。
单分子荧光的另一重要特征是其偏振特性。单个荧光分子具有其唯一的固有荧光和吸收跃迁偶极矩,分子只吸收那些偏振方向与其吸收跃迁偶极矩方向一致的光子,并发出具有一定偏振方向的荧光。在单分子检测的应用中,人们正是利用这种单个分子跃迁偶极矩的方向以及分子所处的环境的差异来研究和推测生物大分子的结构和功能的。
单分子荧光检测在化学分析、DNA测序、纳米材料分析、医学诊断、法医分析、单DNA操纵、活细胞分析=分子动力学机理等方面都具有独特的应用价值,对许多学科领域的发展产生了和正在产生着深远的影响。单分子水平上的生物分子研究,揭示了生物大分子的结构和功能,单分子荧光检测尤其在生命科学中具有广阔的应用前景,为生命科学提供了新的研究手段。
单分子荧光检测形式可分为基本的三种:光子爆发检测、单分子图像记录和单分子光谱测绘。光子爆发检测最为简单,直接测定爆发的光子数。单分子成像可指示分子在图像中的位置和发光强弱,实时跟踪记录单分子。