7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Принцип действия флуориметрического детектора основан на способности молекул некоторых веществ к флуоресценции, то есть излучению света при переходе молекул из возбуждённого состояния в основное. При этом, возбуждение молекул осуществляется излучением определённой длины волны.
На рисунке ниже приведена оптическая схема детектора. Канал возбуждения детектора включает в себя источник света (1), систему линз (2) и (3), позволяющую сфокусировать свет источника на измерительной ячейке (5) и узкополосный светофильтр (4).
Оптическая схема флуориметрического детектора
1 – источник света, 2 и 3 – система линз, 4 – светофильтр, 5 – измерительная ячейка, 6 – краевой фильтр, 7 – линза, 8 – линза, 9 – детектирующий преобразователь
Канал регистрации состоит из краевого фильтра (6), двух линз (7) и (8), которые обеспечивают фокусировку вторичного излучения на детектирующем преобразователе (9).
Светофильтр (4) в канале возбуждения детектора выполняет роль монохроматора и обеспечивает возбуждение молекул анализируемого вещества светом нужной длины волны.
Краевой светофильтр (6) в канале регистрации предотвращает засветку преобразователя (9) светом от лампы (1), то есть выбирается таким образом, чтобы он был прозрачным для флуоресцентного излучения, но непрозрачным для возбуждающего света.
Детектирование флуоресцентного излучения осуществляется фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), который обеспечивает высокую чувствительность в широком спектральном диапазоне.
В зависимости от назначения детектора, в качестве источника света могут применяться светодиодная или дейтериевая лампа и соответствующий комплект светофильтров.
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.