Produit
FP-8500
Spectrofluorimètre - JASCO®
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Description
Avec des performances extrèmes, le spectrofluorimètre FP-8500 a une conception optique optimisée pour une très faible lumière parasite et une plage dynamique allant jusqu'à 6,5 ordres de grandeur.
De nombreux accessoires pour fluo peuvent être ajoutés comme l'accessoire « one particule » pour un grain de poudre, les sphères réfrigérées à l'azote liquide ou très haute température, des cryostats à l'hélium liquides, un lecteur de plaques...
Caractéristiques :
- Lampe à arc au xénon à sortie continue haute intensité
- Contrôle énergétique de l'énergie d'excitation pour la stabilité
- Obturateur pour protéger les échantillons jusqu'à la mesure
- Filtres de rejet de lumière parasite
- Haute sensibilité S/N 8500:1
- Balayage haute vitesse jusqu'à 60000 nm/min
- Gamme de longueurs d'onde: 200 à 750 nm (850 nm en option)
- L'accessoire de validation est livré en standard
Type de produit
Ce produit a été créé et référencé pour le bon fonctionnement de la plateforme
Questions / Actualités
Questions
Nouvelle réponse
- Il y a 2 semaines
Comment fonctionne un spectrofluorimètre en laboratoire d'analyse?
a répondu :
Un spectrofluorimètre en laboratoire d'analyse mesure l'intensité et la distribution spectrale de la fluorescence émise par un échantillon lorsque celui-ci est excité par une source lumineuse. Les étapes clés incluent :
1. **Excitation** : Une lampe à arc au xénon, comme dans le FP-8500, émet de la lumière à une gamme de longueurs d'onde. Un monochromateur sélectionne la longueur d'onde d'excitation appropriée pour l'échantillon.
2. **Emission** : L'échantillon, excité, émet de la fluorescence. Cette lumière émise est collectée par un autre monochromateur qui sélectionne la longueur d'onde d'émission souhaitée.
3. **Détection** : Un détecteur mesure l'intensité de la lumière émise. La haute sensibilité, comme le S/N 8500:1 du FP-8500, assure des mesures précises même pour des échantillons faiblement fluorescents.
4. **Analyse** : Le signal est traité pour corriger les variations spectrales et analyser la fluorescence en détail. Des options comme le logiciel Nanosizer du Nanolog permettent des analyses avancées, notamment pour les nanomatériaux.
Ces appareils, tels que le FP-8600 et le Nanolog, sont essentiels pour une analyse précise et avancée des propriétés fluorescentes des échantillons.
1. **Excitation** : Une lampe à arc au xénon, comme dans le FP-8500, émet de la lumière à une gamme de longueurs d'onde. Un monochromateur sélectionne la longueur d'onde d'excitation appropriée pour l'échantillon.
2. **Emission** : L'échantillon, excité, émet de la fluorescence. Cette lumière émise est collectée par un autre monochromateur qui sélectionne la longueur d'onde d'émission souhaitée.
3. **Détection** : Un détecteur mesure l'intensité de la lumière émise. La haute sensibilité, comme le S/N 8500:1 du FP-8500, assure des mesures précises même pour des échantillons faiblement fluorescents.
4. **Analyse** : Le signal est traité pour corriger les variations spectrales et analyser la fluorescence en détail. Des options comme le logiciel Nanosizer du Nanolog permettent des analyses avancées, notamment pour les nanomatériaux.
Ces appareils, tels que le FP-8600 et le Nanolog, sont essentiels pour une analyse précise et avancée des propriétés fluorescentes des échantillons.
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