時間分辨螢光系統是一種用於化學、化學工程、材料科學領域的分析儀器,於2019年4月12日啟用。
基本介紹
- 中文名:時間分辨螢光系統
- 產地:美國
- 學科領域:化學、化學工程、材料科學
- 啟用日期:2019年4月12日
- 所屬類別:分析儀器 > 光譜儀器 > 螢光分光光度計
時間分辨螢光系統是一種用於化學、化學工程、材料科學領域的分析儀器,於2019年4月12日啟用。
時間分辨螢光系統是一種用於化學、化學工程、材料科學領域的分析儀器,於2019年4月12日啟用。技術指標1、螢光壽命區間:25ps-10s 2、死時間≤10ns 3、兆赫茲皮秒閃爍光源:單脈衝能量>1pJ 4、用於100p...
時間分辨螢光測試系統是一種用於農學、生物學、化學、物理學領域的分析儀器,於2017年11月15日啟用。技術指標 測試螢光及磷光激發和發射光譜,螢光各向異性,螢光及磷光壽命、螢光及磷光時間分辨激發和發射光譜(TRES);靈敏度:水位拉曼...
時間分辨螢光檢測系統是一種用於物理學、材料科學領域的分析儀器,於2019年10月31日啟用。技術指標 1.1 檢測波長範圍:350-1050nm;壽命範圍100ps-1μs; 1.2 反聚束測試,系統配置專業的擬合軟體; 1.3 雷射共焦螢光強度成像LCM...
近紅外時間分辨螢光測量系統是一種用於物理學領域的科學儀器,於2013年9月13日啟用。技術指標 (1)探測波長範圍950-1700nm;(2)量子效率典型值2%;(3)TTS回響時間400ps;(4)控制器部分包含高電壓電源模組;(5)外部預放大功能。主要...
納秒級時間分辨螢光光譜系統是一種用於環境科學技術及資源科學技術領域的分析儀器,於2008年10月22日啟用。技術指標 穩態光譜測量範圍185-870nm,信噪比6000:1(水Raman峰);螢光壽命測量TCSPC技術,測定範圍100ps-50ms(波長200-870nm)...
時間分辨螢光光譜儀是一種用於材料科學、信息科學與系統科學、電子與通信技術、航空、航天科學技術領域的物理性能測試儀器,於2015年4月11日啟用。技術指標 1.光源:450W除臭氧氙燈。2.信噪比:12,000:13.激發單色器(1)類型:Czerny-...
時間分辨單光子計數成像系統是一種用於物理學領域的計量儀器,於2019年1月6日啟用。技術指標 系統時間分辨率300 ps,空間解析度500 nm,壽命測試範圍:100 ps - 100 ms,可用激發波長375-900 nm,可分析螢光信號波長400-1000 nm。主要...
《時間分辨螢光免疫技術》是2009年機械工業出版社出版的圖書,作者是方延明。內容簡介 《時間分辨螢光免疫技術》為生物醫學實驗技術系列叢書分冊之一,全書共分9章,介紹了時間分辨免疫分析技術的原理與基礎、主要分析系統、稀土離子的標記及...
掃描範圍為160ps-2ns,儀器與Mira900F飛秒振盪系統同步,掃描頻率76MHz。具有光子計數功能。 該儀器可以自動去除信號的背景,提高信噪比;可以自動進行測量曲線的校正。主要功能 超快速時間分辨螢光動力學特性研究;介觀光學研究。
本項目提出發展時間分辨螢光雷射雷達,實現對植被螢光由產生到消亡全過程更高精度、更高穩定性地遙感監測。通過螢光回波高效率寬譜段探測及高時間分辨探測研究,攻克系統設計中時間分辨螢光光譜最佳化探測關鍵問題。此外,開展綜合數據處理與螢光...
前者直接測量螢光壽命,簡單易行,精度高,但系統較昂貴;後者則通過測量激發光與發射光之間的時間延時獲得分子激發態壽命。用
多功能螢光分析儀是一種用於化學、生物學領域的分析儀器,於2014年11月15日啟用。技術指標 輸入電源:100-240V AC;頻率:50-60HZ;電流: 1.5-3.0A;工作環境:溫度:15℃-30℃; 濕度:20%-75%; 雷射器:473nm,532nm,635...
高性能時間分辨光譜採集系統是一種用於信息與系統科學相關工程與技術領域的物理性能測試儀器,於2009年10月23日啟用。技術指標 焦距長度500mm 通光口徑:f/9.7 波長精度:0.03nm。主要功能 獲取時間分辨光譜,進行穩態和分時光譜以及熒...
時間分辨光譜條紋相機測試系統是一種用於物理學、生物學、材料科學領域的分析儀器,於2014年11月21日啟用。技術指標 時間解析度:2 ps 光譜回響: 200-850 nm。主要功能 用於材料的光譜性能和時間特性研究,可用來測試上轉換材料和晶體材料...
mode)和不透明樣品(reflective mode)的光發射動力學samples.。主要功能 飛秒螢光光譜儀,兼備upconversion和TCSPC兩種超快時間分辨的功能,性能穩定,其性能得到了國際各個實驗組的認可,適合用於搭建多功能飛秒光譜顯微表征系統。
本課題擬在申請者前期良好的工作基礎上,通過將單點螢光壽命測量和系綜平均的時間分辨光譜測量有機結合的方式,系統研究苯二胺基全色發光碳點中發光態與量子限域態的激發態動力學過程,揭示其發光中心的分子構成及與周圍碳納米環境的可能...