La espectrometría de fluorescencia microscópica es una tecnología que combina Microscopía y análisis espectral de fluorescencia, que puede detectar con alta precisión las características luminosas de los materiales a escala de micras. Localiza pequeñas áreas a través de un sistema de microóptica, utiliza una longitud de onda específica para estimular la luz de la muestra y recoge simultáneamente los datos espectrales y de vida útil de fluorescencia de sus emisiones. Métodos de análisis utilizados para estudiar las propiedades ópticas y las características espectrales de las sustancias a escala microscópica. Su principio central es utilizar fenómenos de fluorescencia, es decir, ciertas moléculas (grupos de fluorescencia) emiten luz de longitud de onda más larga después de absorber la luz de una longitud de onda específica, y obtener información sobre la composición material, la estructura y la dinámica de la muestra midiendo y analizando estas señales de fluorescencia.
El núcleo de esta tecnología radica en su capacidad de alta resolución, con una resolución espacial de hasta 2 micras y una resolución temporal de 1 nanosegundo, cubriendo un rango de longitud de onda de 200 - 900 nanómetros. Es ampliamente utilizado en materiales semiconductores, nanopartículas, etiquetado biofluorescente y otros campos, y se utiliza para estudiar mecanismos de microluminiscencia, análisis de defectos e identificación de componentes.
Principios técnicos
Fenómeno de fluorescencia: el Grupo fluorescente salta al Estado de nivel de energía más alto después de absorber la luz estimulada, y luego libera una fluorescencia más larga que la longitud de onda de la luz estimulada cuando regresa al nivel de energía baja. Este proceso sigue la Ley de stokes, es decir, la longitud de onda de la luz emitida > la longitud de onda de la luz estimulada.
Análisis espectral: la señal de fluorescencia se dispersa en un espectro por longitud de onda a través de un espectrómetro, se detecta la intensidad de fluorescencia de cada longitud de onda y se forma una curva espectral característica. La posición, la forma y la intensidad de los picos espectrales de los diferentes grupos fluorescentes son * y se pueden utilizar para el reconocimiento de sustancias y el análisis cuantitativo.
Imágenes microscópicas: en combinación con la tecnología de microscopía, la luz estimulada se centra en áreas diminutas (como células individuales o nanomateriales) para lograr la adquisición de señales fluorescentes de alta resolución espacial, al tiempo que se obtiene información morfológica y espectral de la muestra.
mantenimiento
- limpieza diaria: limpie la carcasa con un paño limpio y húmedo y evite el uso de disolventes orgánicos como el alcohol. Inspeccione regularmente las instalaciones antipolvo y mantenga el perímetro del instrumento limpio.
Mantenimiento de la fuente de luz: las lámparas de xenón no deben cambiarse con frecuencia, y deben enfriarse durante media hora después de apagarse antes de reiniciar para prolongar la vida útil. Alcanzar la vida útil (generalmente 500 horas) debe reemplazarse a tiempo.
requisitos ambientales: el instrumento debe colocarse en una posición seca, libre de vibraciones y horizontal, dejando al menos 0,3 m de espacio alrededor para disipar el calor. La fuente de alimentación debe ser estable y se recomienda equiparla con un regulador de tensión.
almacenamiento a largo plazo: si no se usa durante mucho tiempo, se enciende 1 - 2 veces a la semana, aproximadamente media hora cada vez. La batería se carga al 50% al almacenarla para evitar ambientes húmedos.