中文名 | 熒光效應(yīng) | 外文名 | Fluorescence effect |
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別 稱 | 熒光輻射 |
產(chǎn)生熒光的兩個(gè)必要條件:
第一個(gè)必要條件是該物質(zhì)的分子必須具有能吸收激發(fā)光的結(jié)構(gòu),通常是共軛雙鍵結(jié)構(gòu);
第二個(gè)條件是該分子必須具有一定程度的熒光效率。
所謂熒光效率是熒光物質(zhì)吸光后所發(fā)射的熒光量子數(shù)與吸收的激發(fā)光的量子數(shù)的比值。
熒光產(chǎn)生原理,當(dāng)紫外光或波長較短的可見光照射到某些物質(zhì)時(shí),這些物質(zhì)會發(fā)射出各種顏色和不同強(qiáng)度的可見光,而當(dāng)光源停止照射時(shí),這種光線隨之消失。這種在激發(fā)光誘導(dǎo)下產(chǎn)生的光稱為熒光,能發(fā)出熒光的物質(zhì)稱為熒光物質(zhì)。
熒光效應(yīng)也指短波的紫外線照射熒光物質(zhì)后,熒光物質(zhì)在長波段發(fā)光的現(xiàn)象。熒光效應(yīng)不僅是在紫外輻射效應(yīng)中最重要的效應(yīng)之一,而且其應(yīng)用范圍最廣泛,甚至滲透到我們的日常生活中。例如:人們利用紫外線的熒光效應(yīng)辨別真鈔和偽鈔。2100433B
強(qiáng)度鉆石在長波紫光照射下發(fā)出的可見光強(qiáng)弱程度。部分鉆石在紫外線下,會發(fā)出較白、較黃、或較藍(lán)的光芒,這特點(diǎn)稱為熒光效應(yīng)。一般非專業(yè)人士通常不會察覺,但鉆石鑒定證書上通常會注明有否熒光效應(yīng)。熒光效應(yīng)不是衡量鉆石質(zhì)素的指標(biāo),只是該顆鉆石的一種特性。而且個(gè)人對此的喜好也有所不同。
我國按鉆石在長波紫外光下發(fā)光強(qiáng)弱劃分為“強(qiáng)”、“中”、“弱”、“無”4個(gè)級別。國外通常分為negligible,none,inert,faint,blue,strong blue六個(gè)級別。
你指的光電效應(yīng)是什么?是愛伊斯坦光電效應(yīng)嗎?如果是大學(xué)課程的話,光電效應(yīng)包含光伏效應(yīng)。光電效應(yīng)后很多種,按照是否發(fā)射電子,光電效應(yīng)分為內(nèi)光電效應(yīng)和外光電效應(yīng),內(nèi)光電效應(yīng)包括光電導(dǎo)效應(yīng)、光伏效應(yīng)、光子牽...
所謂熱光效應(yīng)是指光學(xué)性質(zhì)隨溫度的變化而發(fā)生變化的物理效應(yīng)。
所有設(shè)備走線都以中對中為準(zhǔn)
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評分: 4.6
熒光燈 (含CFL節(jié)能燈 )均存在不同程度的頻閃 ,客觀上長期危害人的健康和損害人的視覺系統(tǒng) ,而解決和降低辦公場地、工廠企業(yè)、教學(xué)科研、生活居住等環(huán)境大面積照明時(shí)熒光燈頻閃效應(yīng)的有效和重要的途徑之一是采用符合電磁兼容 (EMC)標(biāo)準(zhǔn)要求的電子鎮(zhèn)流器 ,并同時(shí)大幅提高電子鎮(zhèn)流器的工作頻率 (≥ 4 0KHz)。本文就此作了較詳細(xì)的闡述
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評分: 4.8
熒光燈 (含CFL)均存在不同程度的頻閃 ,影響人的視覺系統(tǒng)。而解決和降低辦公場所、工廠企業(yè)、教學(xué)科研、生活居住等環(huán)境大面積照明時(shí)熒光燈頻閃效應(yīng)的有效和重要的途徑之一是采用符合電磁兼容 (EMC)標(biāo)準(zhǔn)要求的電子鎮(zhèn)流器 ,同時(shí)大幅提高電子鎮(zhèn)流器的工作頻率 (≥ 4 0kHz)。本文就此作了較詳細(xì)的闡述。
封面
納米貴金屬組裝體表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)
內(nèi)容簡介
前言
1 熒光光譜概述
2 局域表面等離子體共振效應(yīng)
3 表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)
4 用于表面熒光增強(qiáng)的貴金屬納米顆粒及其組裝體制備
5 貴金屬納米顆粒組裝體表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)
6 貴金屬納米顆粒組裝體表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)的應(yīng)用研究
封底
金屬增強(qiáng)熒光(Metal-Enhanced Fluorescence)效應(yīng),是指當(dāng)熒光分子分布在金屬表面或其納米結(jié)構(gòu)附近時(shí),其熒光發(fā)射強(qiáng)度相對于自由態(tài)的熒光發(fā)射強(qiáng)度大大增加的現(xiàn)象。這種增強(qiáng)效應(yīng)在生物分子(尤其是DNA)無損檢測、熒光共振能量轉(zhuǎn)移免疫分析等生物檢測領(lǐng)域都有著廣闊的應(yīng)用前景?;诮饘僭鰪?qiáng)熒光效應(yīng)對熒光分子與金屬表面之間的距離的靈敏響應(yīng)性,本課題將金屬增強(qiáng)熒光效應(yīng)與功能聚合物多層膜體系相結(jié)合,首先設(shè)計(jì)與合成一系列含有響應(yīng)性基團(tuán)的功能高分子,并利用層層自組裝等方法修飾在金/銀納米結(jié)構(gòu)的表面以作為厚度可調(diào)的中間層,以此實(shí)現(xiàn)對熒光分子與金/銀納米結(jié)構(gòu)之間距離的精確調(diào)控。例如,采用溫度和pH響應(yīng)的聚丙烯酸/聚異丙基丙烯酰胺多層膜作為中間層時(shí),吸附于其表面的熒光分子的熒光強(qiáng)度可隨溫度或pH值的變化而調(diào)節(jié);而采用具有葡萄糖敏感性的苯硼酸聚合物作為中間層時(shí),則體系的熒光強(qiáng)度可體現(xiàn)出對葡萄糖濃度的靈敏響應(yīng)。在項(xiàng)目的實(shí)施過程中,我們一方面在平面基底上制備了一系列金屬納米顆粒/功能聚合物復(fù)合結(jié)構(gòu)的響應(yīng)性薄膜,并通過外界刺激調(diào)節(jié)聚合物薄膜的厚度,以實(shí)現(xiàn)熒光分子與金屬納米顆粒之間距離的有效調(diào)控;另一方面,我們也在溶液相中在金屬納米結(jié)構(gòu)表面通過原位聚合等方法,制備了具有核殼結(jié)構(gòu)的復(fù)合納米顆粒,其聚合物殼層的厚度也可以隨外界物理或化學(xué)環(huán)境的改變而發(fā)生變化,從而實(shí)現(xiàn)對金屬增強(qiáng)熒光效應(yīng)的調(diào)節(jié)。通過本項(xiàng)目的實(shí)施,我們實(shí)現(xiàn)了一種通過簡單的外部操作來調(diào)節(jié)金屬納米結(jié)構(gòu)的增強(qiáng)熒光效應(yīng)的新方法,進(jìn)一步拓展了金屬增強(qiáng)熒光效應(yīng)的應(yīng)用范圍。
本書對表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)作了較為全面的介紹。從熒光分析法基本概念和原理入手,闡述了表面熒光增強(qiáng)現(xiàn)象、機(jī)理、理論基礎(chǔ);特別關(guān)注了能夠作為具有優(yōu)良表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)貴金屬納米顆粒組裝體組件的金、銀納米顆粒制備,著眼于不同尺寸和形貌金、銀納米顆粒的制備方法,探討了不同構(gòu)造子以不同組裝方式構(gòu)建不同結(jié)構(gòu)組裝體;闡述了擁有多級結(jié)構(gòu)和形貌的貴金屬納米顆粒組裝體能夠有效調(diào)控其局域表面等離子體共振的典型實(shí)例,展現(xiàn)了表面增強(qiáng)熒光效應(yīng)的多樣性應(yīng)用。