谁能解释下所谓的“相对荧光强度”是个什么概念啊?谢谢啊

谁能解释下所谓的“相对荧光强度”是个什么概念啊?谢谢啊,第1张

常规仪器很难将荧光做“定量”,所谓相对,也需要看和谁来对。一般测量结果需要看荧光光谱仪是否做过光谱校正。在仪器的设计上,光谱位置由光谱仪确定,出厂时做过校正和检验,影响光谱强度的因素很多,包括光源强度和稳定性,光学系统的透反率,探测器响应度,杂散光等等。所以好的谱仪都会使用标准光光源和标准探测器对系统做标定,生成校正数据文件,在测量时,自动计算这种误差,形成相对于标准光源(探测器)的光谱响应曲线。

平均荧光强度是该区域荧光强度总和(IntDen)和该区域面积(Area)的比值。平均荧光强度定义是对于一张单通道(单色)的荧光,每个像素的灰度值代表了该点的荧光强度大小,特定区域的荧光强度公式:平均荧光强度(Mean)=该区域荧光强度总和(IntDen)/该区域面积(Area)。

1、不同物品要求含荧光剂量是不一样的。

2、“荧光剂作为一种添加剂或者染料等,在具体的使用上有法律规定,不同的用途和产品,规定肯定不一样。”

一、荧光剂

又名荧光增白剂,是一种荧光染料,或称为白色染料,也是一种复杂的有机化合物。它的特性是能吸收入射光线产生荧光,使所染物质获得类似荧石的闪闪发光的效应,使肉眼看到的物质很白,达到增白的效果。

二、用途介绍

1、荧光增白剂BC性能及用途 外观为淡**粉末。色光以与标准近似,溶于水呈蓝色荧光,不溶于水杂质含量05%,强度为标准品的1005,细度(通过100目筛残余物含量)5%,泛黄点5%,水分含量5%。本品主要用于棉纤维、人造丝、人造棉和纸浆等中性染浴增白处理。

2、荧光增白剂JD-3 性能及用途 外观为淡**粉末,能溶于热水。本品在中性或微碱性条件下,用于合成洗涤剂、肥皂、造纸和纺织品的增白。

3、荧光增白剂挺进31#性能及用途 外观为淡**粉末,具有一般二苯乙烯三嗪型增白剂性能。荧光色调为青光,呈阴离子型。可溶于100℃或1000倍25℃水中。水分含量5%,不溶于水的杂质含量05%。本品主要用于合成洗涤剂、肥皂、香皂、纸张的增白,也用于棉织物、锦纶、人造丝等的增白,可使被增白物增白发亮。

4、荧光增白剂BR(增白剂BL)成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩合物性能及用途 外观为淡**粉末,属阴离子型,微带红紫色。2%水溶液澄清,95%以上通过60目筛。

5、荧光增白剂EBF成 分 邻氨基苯酚与2,5-二羧酸噻吩的缩合物性能及用途 外观为细微黄白色悬浮液。有鲜艳的蓝色荧光。含有效荧光物质10%,属非离子型,呈中性,可与水以任何比例稀释分散。耐硬水、耐酸、耐碱、耐晒,氧化漂白稳定。增白强度与标准品相似,能与大多数施用于白色织物的整理剂和染色载体共用。酸碱度为10g/L,分散液pH6。本品主要用于涤纶、锦纶和醋纤的增白,也可用于合纤与棉、毛混纺织物的增白。

通过对多种动物的急性毒性研究和长达两年的小鼠慢性毒理实验研究证明:CBS属于无毒性物质,无致畸、无致癌、无致突变性。

三、结论

总之,在正常使用剂量下,含有荧光剂都是安全的。

影响荧光及强度的因素。

1

)跃迁类型:通常,具有π—π

n

—π跃迁结构的分子才会产生荧光。而且具π—π跃迁的量子效率比

n

—π跃迁的要大得多(前者

大、寿命短、

kisc

小)。

2

)共轭效应:共轭度越大,荧光越强。

3

)刚性结构:分子刚性(

rigidity

)越强,分子振动少,与其它分子碰撞失活的机率下降,荧光量子效率提高。

如荧光素(φ大)与酚酞(φ=0

);芴(φ=1

)与联苯(φ=018

)。

4

)取代基:①给电子取代基增强荧光(

p-π共轭),如

-oh

-or

-nh2

-cn

nr2

等;②吸电子基降低荧光,如

-cooh

-c=o

-no2

-no

-x

等;③重原子降低荧光但增强磷光,如苯环被卤素取代,从氟苯到碘苯,荧光逐渐减弱到消失,该现象也称重原子效应。

5

)溶剂效应:①溶剂极性可增加或降低荧光强度(改变π—π及

n

—π跃迁的能量);②与溶剂作用从而改变荧光物质结构来增加或降低荧光强度。

6

)温度:温度增加,荧光强度下降(因为内、外转换增加、粘度或“刚性”降低)。因此体系降低温度可增加荧光分析灵敏度。

7

)ph

值:具酸或碱性基团的有机物质,在不同

ph

值时,其结构可能发生变化,因而荧光强度将发生改变;对无机荧光物质,因

ph

值会影响其稳定性,因而也可使其荧光强度发生改变。

8

)内滤光和自吸:体系内存在可以吸收荧光的物质,或荧光物质的荧光短波长与激发光长波长有重叠,均可使荧光强度下降,称为内滤光;当荧光物质浓度较大时,可吸收自身的荧光发射,称为荧光自吸。

9

)荧光猝灭:①碰撞猝灭;②静态猝灭;③转入三重态的猝灭;④电子转移猝灭;⑤自猝灭。

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