就是在紫外-可見-近紅外區(qū)有特征熒光,并且其熒光性質(zhì)(激發(fā)和發(fā)射波長、強(qiáng)度、壽命、偏振等)可隨所處環(huán)境的性質(zhì),如極性、折射率、黏度等改變而靈敏地改變的一類熒光性分子,包括有機(jī)試劑或金屬螯合物。 2100433B
所有設(shè)備走線都以中對(duì)中為準(zhǔn)
熒光粉很多人都稱它叫夜光粉。稀土長效夜光粉屬堿土鋁酸鹽型長余輝發(fā)光材料,組成可表示為:Al2O3·(Sr、Mg、Ca)O:(Eu、La、Dy)B,可在日光或燈光照射下吸光5-20分鐘后,將吸收的光能轉(zhuǎn)...
EX是防爆標(biāo)示。二管燈應(yīng)該是我們常說的U形燈,就是用一個(gè)鎮(zhèn)流器驅(qū)動(dòng)。雙管燈就是同一燈罩內(nèi)裝兩套熒光燈電路。
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有機(jī)電致發(fā)光器件(OLED)雖然已于1997年開始商品化,但是目前就全色顯示來說,藍(lán)色發(fā)光材料研究相對(duì)比較薄弱,故開發(fā)高效且色純度高的深藍(lán)光材料已成為本領(lǐng)域的一個(gè)亟待解決的課題。藍(lán)色磷光材料在色純度以及穩(wěn)定性方面離實(shí)用化還有一定距離,但是藍(lán)色熒光方面已經(jīng)有較多十分接近目標(biāo)的工作發(fā)表。在這些材料之中,蒽以及螺芴的衍生物在材料的熱穩(wěn)定性及色純度方面表現(xiàn)出了強(qiáng)大的優(yōu)勢,而含氮化合物的特殊電子結(jié)構(gòu),可以有效地提高材料的熒光量子效率。根據(jù)分子結(jié)構(gòu),把藍(lán)色熒光材料分為芳香烴類、含氮原子類和含其他雜原子類材料等。分析了各種藍(lán)色熒光材料的研究現(xiàn)狀,并對(duì)OLED藍(lán)色熒光材料的發(fā)展趨勢進(jìn)行了評(píng)述和展望。
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闡述了綠色熒光蛋白的晶體結(jié)構(gòu)和發(fā)光特性,以及熒光蛋白在異源細(xì)胞內(nèi)能自發(fā)產(chǎn)生熒光,用于活細(xì)胞適時(shí)定位觀察,研究外界信號(hào)刺激下蛋白的變化過程,獲得自然真實(shí)狀態(tài)。熒光蛋白成像技術(shù)使錯(cuò)綜復(fù)雜的細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能研究達(dá)到跟蹤、定位、監(jiān)測和動(dòng)態(tài)觀察。查明化學(xué)反應(yīng)在細(xì)胞、組織間的傳遞過程。介紹了分子熒光探針的主要優(yōu)越性及其在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)研究和藥物開發(fā)中的應(yīng)用。光量子光纖器件是指光動(dòng)力治療時(shí)光敏物質(zhì)在光照下由基態(tài)激發(fā)所吸收的能量量子化,有利于促進(jìn)細(xì)胞再生,提高療效。將分子熒光探針和光量子治療光纖器件形成一體化集成系統(tǒng)。將實(shí)現(xiàn)重大疾病的早期檢測、病灶的精確定位、靶向量子治療與實(shí)時(shí)在線跟蹤一體化。
單分子熒光的典型特征是量子跳躍現(xiàn)象,即會(huì)形成一個(gè)發(fā)射-暗態(tài)交替的量子躍遷過程,這一重要特征導(dǎo)致了實(shí)驗(yàn)中觀察到的單分子熒光光譜和熒光強(qiáng)度的波動(dòng)現(xiàn)象。這種波動(dòng)現(xiàn)象主要取決于單分子的局域環(huán)境極其猝滅途徑。因而測量這種單分子的熒光量子跳躍過程、熒光壽命和熒光量子產(chǎn)率可以提供很多關(guān)于單個(gè)熒光分子所在的局域環(huán)境的特性和變化情況的信息。
單分子熒光的另一重要特征是其偏振特性。單個(gè)熒光分子具有其唯一的固有熒光和吸收躍遷偶極矩,分子只吸收那些偏振方向與其吸收躍遷偶極矩方向一致的光子,并發(fā)出具有一定偏振方向的熒光。在單分子檢測的應(yīng)用中,人們正是利用這種單個(gè)分子躍遷偶極矩的方向以及分子所處的環(huán)境的差異來研究和推測生物大分子的結(jié)構(gòu)和功能的。
單分子熒光檢測在化學(xué)分析、DNA測序、納米材料分析、醫(yī)學(xué)診斷、法醫(yī)分析、單DNA操縱、活細(xì)胞分析=分子動(dòng)力學(xué)機(jī)理等方面都具有獨(dú)特的應(yīng)用價(jià)值,對(duì)許多學(xué)科領(lǐng)域的發(fā)展產(chǎn)生了和正在產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。單分子水平上的生物分子研究,揭示了生物大分子的結(jié)構(gòu)和功能,單分子熒光檢測尤其在生命科學(xué)中具有廣闊的應(yīng)用前景,為生命科學(xué)提供了新的研究手段。
單分子熒光檢測形式可分為基本的三種:光子爆發(fā)檢測、單分子圖像記錄和單分子光譜測繪。光子爆發(fā)檢測最為簡單,直接測定爆發(fā)的光子數(shù)。單分子成像可指示分子在圖像中的位置和發(fā)光強(qiáng)弱,實(shí)時(shí)跟蹤記錄單分子。